Გალვანური კოროზია

Galvanic კოროზიის არის ქიმიური პროცესი, რომელიც კარგად გვესმის

200 წელზე მეტი ხნის წინ, ბრიტანეთის საზღვაო ფრეგატმა სიგნალი დაკარგა სპილენძის sheeting გამო რკინის ფრჩხილების სწრაფი კოროზიის გამო, რათა გამოყენებულ იქნას სპილენძის ჰალსტუხი. ეს სწრაფი კოროზიის გამო მოხდა ქიმიური პროცესი, რომელსაც ეწოდება galvanic კოროზია.

Galvanic კოროზიის შეიძლება მოხდეს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ორი ელექტროქიკალურად განსხვავებული ლითონები ერთმანეთთან ახლოს და ასევე submerged ელექტროლიტური სითხე (როგორიცაა მარილი წყალი).

როდესაც ეს მოხდება, ლითონები და ელექტროლიტები ქმნის გალვანურ უჯრედს. უჯრედს აქვს ერთი ლითონის კორომის ეფექტი მეორე ხარჯზე.

იმ შემთხვევაში, სიგნალიზაცია, რკინის იყო corroded ხარჯზე სპილენძის. სპილენძის ფურცლების შეყვანის შემდეგ ორი წლის შემდეგ, რკინის ფრჩხილებს, რომლებიც გამოყენებულ იქნა სპილენძის შეფარდებაზე, უკვე მძიმედ იყო გაჟღენთილი, რის შედეგადაც სპილენძის ფურცლები დაეცა.

როგორ მუშაობს გალვანიური კოროზია

ლითონები და ლითონის შენადნობები ფლობენ სხვადასხვა ელექტროდების პოტენციალს. ელექტროდების პოტენციალი არის ლითონის ტენდენციის შედარება, რათა აქტიური გახდეს მოცემულ ელექტროლიტზე. უფრო აქტიური, ან ნაკლებად კეთილშობილი, ლითონის უფრო მეტად არის ის, რომ შეიქმნას anode (დადებითად ფასიანი ელექტროდი) ელექტროლიტური გარემო. ნაკლებად აქტიურია ან მელოდიური ლითონი, უფრო სავარაუდოა, რომ ქმნის კათოდს (უარყოფითად დამუხტული ელექტროდი), როდესაც იგივე გარემოში.

ელექტროლიტი მოქმედებს როგორც იონური მიგრაციისათვის, ასევე ლითონის იონების ანოდიდან კათოდზე გადასვლისას. ანოდური ლითონი, შედეგად, უფრო სწრაფად აღწევს კოროდს, ვიდრე სხვაგვარად იქნებოდა, ხოლო კათოდური ლითონი უფრო ნელა აძლიერებს და ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება არ დაეწყო.

იმ შემთხვევაში, სიგნალიზაციის , ლითონის მეტი კეთილშობილების (სპილენძის) მოქმედებდა როგორც კათოდური, ხოლო ნაკლებად კეთილშობილური რკინის მოქმედებდა, როგორც anode.

რკინის იონების დაკარგა ხარჯზე სპილენძის, საბოლოოდ შედეგად სწრაფი გაუარესება ფრჩხილების.

როგორ დავიცვათ გალვანიური კოროზიის წინააღმდეგ

გალავანი კოროზიის ამჟამინდელი გაგებით, ლითონის ხომალდების ხომალდები ახლა "სამსხვერპლო" საშუალებებით არის აღჭურვილი, რომლებიც არ არიან პირდაპირი როლი გემის ოპერაციაში, არამედ ემსახურებიან გემის სტრუქტურულ კომპონენტებს. Sacrificial anodes ხშირად დამზადებული თუთია და მაგნიუმი , ლითონები ძალიან დაბალი ელექტროდი პოტენციალი. ვინაიდან მსხვერპლშეწირვა ძირს უძლებს და გაუარესდება.

იმისათვის, რომ გავიგოთ, რა ლითონი გახდება ანოდი და რომელიც იმოქმედებს, როგორც ელექტრომაგნიტურ გარემოში, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ლითონების კეთილდღეობა ან ელექტროდი პოტენციალი. ეს ზოგადად იზომება სტანდარტული Calomel Electrode (SCE) მიმართ.

ლითონის ნუსხა, რომელიც მოწყობილია ელექტროდის პოტენციურ (კეთილშობილების) მიხედვით, მიედინება ზღვის დინებაში.

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ გალვანური კოროზია არა მხოლოდ წყალში ხდება. გალვანური უჯრედები შეიძლება შექმნან ნებისმიერი ელექტროლიტით, მათ შორის ტენიანი ჰაერი ან ნიადაგი და ქიმიური გარემო.

Galvanic სერიის მიედინება ზღვის წყალი

სტაბილური სახელმწიფო ელექტროდი მასალა პოტენციალი, ვოლტი
(გაჯერებული Calomel Half-Cell)
გრაფიტი +0.25
პლატინი +0.15
ცირკონიუმი -0.04
ტიპი 316 უჟანგავი ფოლადი (პასიური) -0.05
ტიპი 304 უჟანგავი ფოლადი (პასიური) -0.08
Monel 400 -0.08
ჰასტელოი C -0.08
ტიტანი -0.1
ვერცხლისფერი -0.13
ტიპი 410 უჟანგავი ფოლადი (პასიური) -0.15
ტიპი 316 უჟანგავი ფოლადი (აქტიური) -0.18
ნიკელი -0.2
ტიპი 430 უჟანგავი ფოლადი (პასიური) -0.22
სპილენძის შენადნობი 715 (70-30 კაპრო-ნიკელი) -0.25
სპილენძის შენადნობი 706 (90-10 კაპრო-ნიკელი) -0.28
სპილენძის შენადნობი 443 (ადრამალტის თითბერი) -0.29
G ბრინჯაო -0.31
სპილენძის შენადნობი 687 (ალუმინის სპილენძი) -0.32
სპილენძი -0.36
დისკები 464 (საზღვაო Rolled Brass) -0.4
ტიპი 410 უჟანგავი ფოლადი (აქტიური) -0.52
ტიპი 304 უჟანგავი ფოლადი (აქტიური) -0.53
ტიპი 430 უჟანგავი ფოლადი (აქტიური) -0.57
ნახშირბადოვანი ფოლადი -0.61
თუჯის -0.61
ალუმინის 3003-H -0.79
თუთია -1.03

წყარო: ASM სახელმძღვანელო, Vol. 13, ტიტანის და ტიტანის შენადნობების კოროზია, გვ. 675.