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铝艺护栏件自身电偶腐蚀的起因及对策
由于钝化金属的局部失活,当两种不同的金属彼此电接触并且周围有导电介质形成电流电路时,会发生电偶腐蚀,也称为间隙腐蚀。这种导电介质通常是液体,如水溶液。两种金属形成电偶,电偶中具有正电位的金属提供极化电流,将具有负电位的金属极化为正电位会增加其腐蚀速率。这个过程基本上与普通电池相同,只是在电池中,电流被强制通过外部负载,因此获得了有用的功。通常,电偶腐蚀总是与两种不同的金属或合金有关,如碳钢和黄铜。然而,也可以在相同的金属或合金上制造原电池,即所谓的“自原腐蚀”。当金属或合金可能有两种催发和钝化状态时,就会发生这种情况。常用的两种材料是不锈钢和铝。当环境有利于失去钝化时,仍处于钝化状态的金属部分和金属的活性区域将形成原电池。对于不锈钢而言,当部分不锈钢处于还原环境中(例如间隙或不流动的静态区域)时,就会出现这种情况。导致铝钝化损失的因素是偏移量、温度和流动条件,换句话说,任何可能导致氧化铝钝化膜消失的因素都是。
自电偶腐蚀的脑腐蚀速率没有改变,但腐蚀的局部性导致局部渗透性高。然而,在电偶腐蚀的情况下,金属的催发状态极化为正电位。电偶腐蚀的上半部分代表金属钝化表面的行为,下半部分代表金属催发部分的行为,因为这两个区域形成在同一块金属上,两个区域电连接,腐蚀电位移动到两个单独的电偶之间,结果是催发金属加速腐蚀,而钝化金属的腐蚀受到制约,在自原电池中,催发金属和钝化金属是相同的。
防范对策:
区分自电腐蚀和由不同充气(间隙)腐蚀或流动引起的腐蚀相当重要,因此,为了在此基础上采取适当的保护措施,处理自电偶腐蚀的基本方法是选择在使用环境中不会经历寿命钝化转变的合金。另一种方法是通过改变流动方式或速度,调节和降低温度来改变环境条件。电极表面生物膜的存在使其从均匀变为不均匀,导致局部腐蚀这表明电极表面电位分布不均匀导致生物膜生长不均匀,生长繁殖进一步增加了生物膜的异质性,代谢产物增进了局部腐蚀的发展。
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