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金屬在各種環(huán)境中的腐蝕-展示頁

2025-03-02 09:34本頁面
  

【正文】 比沙漠區(qū)大氣腐蝕大 50~100倍 – SO2與水汽共同作用加速腐蝕 金屬在大氣中的腐蝕 ?大氣腐蝕環(huán)境 金屬在大氣中的腐蝕 一、大氣腐蝕的分類 ? 干大氣腐蝕 ? 潮大氣腐蝕 ? 濕大氣腐蝕 金屬在大氣中的腐蝕 一、大氣腐蝕的分類 ? 干大氣腐蝕 ? 定義:在空氣非常干燥的條件下,金屬表面不存在液膜層的腐蝕 ? 特點: – 金屬表面的吸附水膜厚度不超過 10nm – 沒有形成連續(xù)的電解液膜( I區(qū)) – 腐蝕速度很低,化學氧化的作用較大 – 在金屬表面形成一層保護性氧化膜 ? 案例: – 金屬 Cu、 Ag等在含有硫化物污染了的空氣中失光澤 金屬在大氣中的腐蝕 一、大氣腐蝕的分類 ? 潮大氣腐蝕 ? 定義:大氣中的相對濕度足夠高(但低于 100%),在金屬表面存在著肉眼看不見的薄液膜時所發(fā)生的腐蝕 ? 特點: – 水膜達幾十到幾百個水分子層厚,約 10nm1μm – 形成了連續(xù)的電解液薄膜( II區(qū)) – 膜較薄,氧易于擴散進入界面 – 電化學腐蝕,腐蝕速度急劇增大 ? 案例 – 鐵在沒有雨雪淋到時的生銹 金屬在大氣中的腐蝕 一、大氣腐蝕的分類 ? 濕大氣腐蝕 ? 定義:空氣濕度接近于 100%,或當水以雨、雪、水沫等形式直接落在金屬表面上時,金屬表面便存在著肉眼可見的凝結水膜時發(fā)生的腐蝕 ? 特點: – 水膜較厚,約為 1μm~1mm – 隨著水膜加厚,氧擴散困難 – 腐蝕速度下降( III區(qū)) ? 水膜厚 1mm,相當于金屬全浸于電解質(zhì)溶液,腐蝕速度基本不變( IV區(qū)) 金屬在大氣中的腐蝕 二、大氣腐蝕機理 1. 大氣腐性的電化學過程 ?常溫下潮濕空氣中的腐蝕 ?金屬表面處于薄層電解液下的腐蝕過程 ?陰極過程:氧去極化 ?陽極過程:鈍化、離子水解 潮大氣(薄膜):陽極過程控制(極化、鈍化) 濕大氣(厚膜):陰極過程控制(氧去極化) 金屬在大氣中的腐蝕 二、大氣腐蝕機理 2. 銹蝕機理( 腐蝕產(chǎn)物:影響腐蝕電極過程) ? Evans模型:銹層-強氧化劑,電極反應發(fā)生的位臵不同 ? 陽極反應:金屬/ Fe3O4界面上 ? 陰極反應: Fe3O4/ FeOOH界面上 銹層內(nèi)發(fā)生了 Fe3+→Fe 2+的還原反應 銹層參與了陰極反應過程 金屬在大氣中的腐蝕 二、大氣腐蝕機理 2. 銹蝕機理( 腐蝕產(chǎn)物:影響腐蝕電極過程) ? 大氣干濕交替:銹層加速腐蝕 ? 銹層干燥時 – 銹層和底部基體金屬的局部電池成為開路 – 在大氣中氧的作用下銹層內(nèi)的 Fe2+重新氧化成為 Fe3+ ? 銹層潮濕時 – Evans模型 – Fe3+ 還原成 Fe2+ 金屬在大氣中的腐蝕 二、大氣腐蝕機理 2. 銹蝕機理 ?銹層的結構 – 內(nèi)外兩層 – 外層疏松,容易剝落 – 內(nèi)層附著性好,結構致密,能起到一定的保護作用 ? 碳鋼的銹層 – γ - FeOOH、 α - FeOOH、 Fe3O4 – 環(huán)境不同:結晶結構比例不同 – γ - FeOOH首先形成 ?轉(zhuǎn)變?yōu)?α - FeOOH和 Fe3O4, 轉(zhuǎn)變受大氣濕度、污染的影響 金屬在大氣中的腐蝕 三、工業(yè)大氣中腐蝕特點 ?工業(yè) 大氣成分 – 大氣中的污染物 : – 硫化物( SO H2S) – 氮化物( NO、 NO NH3) – 碳化物( CO、 CO2) – 固體污染物 (鹽顆粒、
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