Mitkä ovat titaanitankojen korroosiomuodot?
Nov 02, 2023
1. Rakokorroosio:Rakokorroosio on paikallinen korroosioilmiö, joka esiintyy tiiviissä välissä. Raot voivat johtua rakenteista (kuten laippaliitospinnat tai tiivistepinnat, putkien ja putkilevyjen väliset liikuntasaumat sekä pultit tai niitit). saumapinnat jne.), voivat johtua myös peitepinnan alla olevasta hilseestä tai sedimentistä. Alkuaikoina uskottiin, että titaani ei altistu rakokorroosiolle lainkaan merivedessä ja suolasuihkussa. Myöhemmin korkean lämpötilan kloridiväliaineissa (kuten meriveden lämmönvaihtimissa), märkä kloorikaasu (kuten märkä kloorikaasuputkilauhduttimet), hapettimien inhiboitu kloorivetyhappoliuos, muurahaishappo- ja oksaalihappoliuokset, rakokorroosiovauriot laitteet ovat tapahtuneet yksi toisensa jälkeen.
Titaanitankojen rakokorroosio liittyy moniin tekijöihin, kuten ympäristön lämpötilaan, kloridin tyyppiin ja pitoisuuteen, pH-arvoon sekä rakon kokoon ja geometriaan. Lisäksi titaanista ja polytetrafluorietyleenistä, titaanista ja asbestista ja muista ei-metallisista materiaaleista koostuvat raot ovat herkempiä rakokorroosiolle kuin titaanista ja titaanista koostuvat raot.
2. Osoittava korroosio:Osoittava korroosio on passivoiduille metalleille ainutlaatuinen korroosion muoto. Verrattuna ruostumattomaan teräkseen tai alumiiniseokseen, titaanin pistekorroosionkestävyys on erittäin erinomainen. Titaanin käytön lisääntyessä korkean lämpötilan tiivistetyissä kloridiliuoksissa, pistekorroosiotapaukset titaanilaitteissa lisääntyvät vähitellen.
Esimerkkejä pistekorroosiovaurioista on tapahtunut titaanianodikorissa elektrolyyttisessä sinkissä, titaanikierukassa lämmitetyssä sinkkikloridiliuoksessa ja titaanipalloventtiilissä 175-asteisessa 72-prosenttisessa kalsiumkloridiliuoksessa. Yleisesti ottaen titaanin pistekorroosio on vaikeampaa kuin rakokorroosio. Rakokorroosio tapahtuu yleensä pistekorroosion muodossa rakopinnalla.
3. Galvaaninen korroosio:Galvaaninen korroosio on ilmiö, jossa erilaiset metallit joutuvat kosketukseen (mukaan lukien sähköinen kosketus) elektrolyyttiliuoksessa. Metallien vakaan tilan potentiaalin erosta johtuen yksi metalli kiihdyttää toisen metallin korroosiota (eli anodista liukenemista). Titaani Titaanin oksidikalvo on erittäin vakaa ja yleensä aina katodisessa tilassa. Galvaaninen korroosio ei nopeuttaa titaanin anodista liukenemista.
On kuitenkin kiinnitettävä huomiota titaanin vedyn absorptioon katoditilassa, mikä johtaa lopulta vetyhaurastumiseen. Samanaikaisesti on välttämätöntä estää kytkeytyneiden metallien (kuten alumiini, kupari, sinkki jne.) kiihtynyt korroosio. Metallien galvaanisen korroosion suuruus riippuu väliaineessa olevien metallien galvaanisen sekvenssin erosta.







