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冰河冷媒,始于1994年,專注載冷劑防腐防銹26年

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點腐蝕形成的過程
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點腐蝕形成的過程

  • 分類:行業資訊
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2020-08-18 15:17
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【概要描述】LMH鹽水緩蝕劑:淺色液體,主要由成膜劑、氧化劑、助溶劑、穩定劑、阻垢劑等成分組成。LMH緩蝕劑可在金屬表面形成三層防護膜,能有效減緩氯離子對碳鋼、不銹鋼、紫銅、海軍銅、鋁等材質對金屬設備的腐蝕和穿孔泄漏。

點腐蝕形成的過程

【概要描述】LMH鹽水緩蝕劑:淺色液體,主要由成膜劑、氧化劑、助溶劑、穩定劑、阻垢劑等成分組成。LMH緩蝕劑可在金屬表面形成三層防護膜,能有效減緩氯離子對碳鋼、不銹鋼、紫銅、海軍銅、鋁等材質對金屬設備的腐蝕和穿孔泄漏。

  • 分類:行業資訊
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2020-08-18 15:17
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  點蝕首先從亞穩態孔蝕行為開始。不銹鋼表面的各種缺陷如表面硫化物夾雜、晶界碳化物沉積、表面溝槽處等地方,鈍化膜首先遭到破壞露出基層金屬出現小蝕孔(孔徑多在20~30μm),這就是亞穩態孔核,成為點腐蝕生成的活性中心。蝕核形成后,相當一部分點仍可能再鈍化,若再鈍化阻力小,蝕核就不再長大。

  當受到促進因素影響,蝕核繼續長大至一定臨界尺寸時(一般孔徑大于30μm),金屬表面出現宏觀可見的蝕孔,這個特定點成為孔蝕源。蝕孔一旦形成則加速生長,現以不銹鋼在充氣的含氯離子的介質中的腐蝕過程為例說明,蝕孔內金屬表面處于活態,電位較負;蝕孔外金屬表面處于鈍態,電位較正,于是孔內和孔外構成了一個活態--鈍態微電偶腐蝕電池,電池具有大陰極--小陽極的面積比結構,陽極電流密度很大,蝕孔加深很快。孔外金屬表面同時受到陰極保護,可繼續維持鈍態。

點腐蝕形成的過程

孔內主要發生陽極溶解反應:

  Fe→Fe2++2e

  Cr→Cr3++3e

  Ni→Ni2++2e

孔外在中性或弱堿性條件下發生的主要反應:

  1/2O2+H2O+2e→2OH-

  由圖可見,陰、陽極彼此分離,二次腐蝕產物將在孔口形成,沒有多大保護作用。孔內介質相對孔外介質呈滯流狀態,溶解的金屬陽離子不易往外擴散,溶解氧亦不易擴散進來。由于孔內金屬陽離子濃度的增加,帶負電的氯離子向孔內遷移以維持電中性,在孔內形成金屬氯化物(如FeCl2等)的濃縮溶液,這種富集氯離子的溶液可使孔內金屬表面繼續維持活性。又由于氯化物水解等原因,孔內介質酸度增加,使陽極溶解速度進一步加快,加上受重力的作用。

  隨著腐蝕的進行,孔口介質的pH值逐漸升高,水中的可溶性鹽如Ca(HCO3)2將轉化為CaCO3沉淀,結果銹層與垢層一起在孔口沉積形成一個閉塞電池,這樣就使孔內外物質交換更困難,從而使孔內金屬氯化物更加濃縮,最終蝕孔的高速深化可把金屬斷面蝕穿。這種由閉塞電池引起孔內酸化從而加速腐蝕的作用稱為"自催化酸化作用"。

  產生腐蝕反應的金屬表面的微環境情況非常重要,在這樣的表面上形成的局部腐蝕環境與名義上的大環境有很大不同。點腐蝕的產生正是在一個與周圍環境不同并且逐步惡化的微環境下進行的。

  LMH鹽水緩蝕劑:淺色液體,主要由成膜劑、氧化劑、助溶劑、穩定劑、阻垢劑等成分組成。LMH緩蝕劑可在金屬表面形成三層防護膜,能有效減緩氯離子對碳鋼、不銹鋼、紫銅、海軍銅、鋁等材質對金屬設備的腐蝕和穿孔泄漏。

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