Perno hexagonal M8-1.25 x 12
QS Fastener: M8-1.25 X 12 Hex Bolt
Nombre: Perno hexagonal M8-1.25 X 12 Norma: DIN 933 Material: D2-80 Tamaño: M8 Longitud: 12 mm Superficie: Color natural
Cantidad
Perno hexagonal M8-1.25 x 12 cumple con la norma DIN 933 y está fabricado en acero aleado de alta resistencia D2-80, con una resistencia a la tracción ≥800 MPa. Su medida exacta y la longitud de 12 mm permiten montajes en paredes finas o uniones de precisión. El acabado en color natural ofrece un aspecto limpio y una buena protección contra la corrosión, de modo que Perno hexagonal M8-1.25 x 12 puede instalarse directamente en puntos críticos de equipos industriales, automóviles y sistemas ferroviarios, garantizando un anclaje firme y una vida útil prolongada.

El D2-80 es un acero inoxidable dúplex de bajo níquel del sistema Cr-Ni-Mo-N, con una microestructura que alterna 45–55 % de austenita y ferrita. Las interfaces α/γ, densas en dislocaciones, junto con películas pasivas ricas en Mo y Cr, permiten que Perno hexagonal M8-1.25 x 12 combine resistencia mecánica y excelente resistencia a la corrosión. Comparado con el acero austenítico 18-8 (304), Perno hexagonal M8-1.25 x 12 ofrece cinco ventajas clave:
1. Picadura y corrosión en hendiduras
Las curvas de polarización potenciodinámica indican un potencial de picadura Eb = 346 mV (ECS) para el D2-80, ligeramente inferior a los 397 mV del 304. No obstante, la presencia de Mo ≈ 2,5 % y N ≈ 0,16 % en Perno hexagonal M8-1.25 x 12 refuerza sinérgicamente la película pasiva; la velocidad de picadura medida es solo 5,8 g·m⁻²·h⁻¹, frente a 6,48 g·m⁻²·h⁻¹ del 304. En ambientes con Cl⁻ > 1000 mg/L, la temperatura crítica de corrosión en hendiduras (CCT) de Perno hexagonal M8-1.25 x 12 es unos 8 °C superior a la del 304.
Las curvas de polarización potenciodinámica indican un potencial de picadura Eb = 346 mV (ECS) para el D2-80, ligeramente inferior a los 397 mV del 304. No obstante, la presencia de Mo ≈ 2,5 % y N ≈ 0,16 % en Perno hexagonal M8-1.25 x 12 refuerza sinérgicamente la película pasiva; la velocidad de picadura medida es solo 5,8 g·m⁻²·h⁻¹, frente a 6,48 g·m⁻²·h⁻¹ del 304. En ambientes con Cl⁻ > 1000 mg/L, la temperatura crítica de corrosión en hendiduras (CCT) de Perno hexagonal M8-1.25 x 12 es unos 8 °C superior a la del 304.
2. Corrosión uniforme en ácido sulfúrico
Durante 48 h de inmersión en H₂SO₄ al 5 % a 80 °C, el 304 alcanza una velocidad de corrosión de 449,66 g·m⁻²·h⁻¹ con ataque intergranular significativo. Gracias a la película densa de óxidos Cr-Mo en las interfaces dúplex, Perno hexagonal M8-1.25 x 12 reduce la velocidad a solo 3,74 g·m⁻²·h⁻¹ —dos órdenes de magnitud— mostrando una excepcional resistencia al ácido sulfúrico.
Durante 48 h de inmersión en H₂SO₄ al 5 % a 80 °C, el 304 alcanza una velocidad de corrosión de 449,66 g·m⁻²·h⁻¹ con ataque intergranular significativo. Gracias a la película densa de óxidos Cr-Mo en las interfaces dúplex, Perno hexagonal M8-1.25 x 12 reduce la velocidad a solo 3,74 g·m⁻²·h⁻¹ —dos órdenes de magnitud— mostrando una excepcional resistencia al ácido sulfúrico.
3. Corrosión intergranular
Según el método D de la ISO 3651-2 (HNO₃ 65 %, ebullición 48 h × 5 ciclos), la pérdida de masa del 304 es 282,74 g·m⁻² debido a la precipitación continua de carburos en los bordes de grano. El carbono ≤ 0,030 % y la supresión de carburos por las fronteras α/γ en Perno hexagonal M8-1.25 x 12 reducen la pérdida a 160,91 g·m⁻², disminuyendo notablemente la sensibilidad intergranular.
Según el método D de la ISO 3651-2 (HNO₃ 65 %, ebullición 48 h × 5 ciclos), la pérdida de masa del 304 es 282,74 g·m⁻² debido a la precipitación continua de carburos en los bordes de grano. El carbono ≤ 0,030 % y la supresión de carburos por las fronteras α/γ en Perno hexagonal M8-1.25 x 12 reducen la pérdida a 160,91 g·m⁻², disminuyendo notablemente la sensibilidad intergranular.
4. Agrietamiento por corrosión bajo tensión (SCC)
En MgCl₂ 42 % en ebullición bajo σ = 0,8 σ₀,₂, el 304 presenta iniciación de grietas a Tᵢ = 1 h y propagación total a Tₚ = 3 h, con fractura frágil intergranular típica. La fase ferrítica en Perno hexagonal M8-1.25 x 12 bloquea las bandas de deslizamiento, mientras que los átomos de N anclan las dislocaciones, prolongando Tᵢ hasta 23 h y Tₚ hasta 92 h, multiplicando por más de 30 la vida útil frente al SCC.
En MgCl₂ 42 % en ebullición bajo σ = 0,8 σ₀,₂, el 304 presenta iniciación de grietas a Tᵢ = 1 h y propagación total a Tₚ = 3 h, con fractura frágil intergranular típica. La fase ferrítica en Perno hexagonal M8-1.25 x 12 bloquea las bandas de deslizamiento, mientras que los átomos de N anclan las dislocaciones, prolongando Tᵢ hasta 23 h y Tₚ hasta 92 h, multiplicando por más de 30 la vida útil frente al SCC.
5. Evaluación integral de aplicaciones
Con base en ASTM G48, G102 y NACE TM0177, el PREN = Cr + 3,3Mo + 16N de Perno hexagonal M8-1.25 x 12 es 34,7, muy por encima de 19,0 del 304; su límite elástico ≥640 MPa equivale a 2,5 veces el del 304. Por ello, ya sea en plataformas marinas, torres de desulfuración húmeda o bridas de reactores de hidroagregación, Perno hexagonal M8-1.25 x 12 ofrece una solución de fijación de larga vida y libre de mantenimiento bajo condiciones extremas de iones Cl⁻, H₂S, ácido sulfúrico y altas temperaturas.
Con base en ASTM G48, G102 y NACE TM0177, el PREN = Cr + 3,3Mo + 16N de Perno hexagonal M8-1.25 x 12 es 34,7, muy por encima de 19,0 del 304; su límite elástico ≥640 MPa equivale a 2,5 veces el del 304. Por ello, ya sea en plataformas marinas, torres de desulfuración húmeda o bridas de reactores de hidroagregación, Perno hexagonal M8-1.25 x 12 ofrece una solución de fijación de larga vida y libre de mantenimiento bajo condiciones extremas de iones Cl⁻, H₂S, ácido sulfúrico y altas temperaturas.