obecná koroze
Na povrchu titanových vzorků nebo obrobků se vyskytuje stejnoměrná koroze, která vytváří vrstvu korozních produktů s stejnoměrnou tloušťkou, pevně připojenou k povrchu titanu a obecně se s časem neroztahuje dovnitř, ale existují výjimky. V mnoha korozivních médiích je korozní výkon titanu stejně dobrý nebo lepší než u jiných kovů (jako je hliník) s ochrannou vrstvou. Koroze titanu je obvykle elektrolytická, existuje tedy určitý vztah mezi korozí a elektrodovým potenciálem a elektromotorickým proudem. Anodická a katodická polarizace má také silný vliv na korozní mechanismus a rychlost. Potenciál titanu do značné míry závisí na izolačních vlastnostech oxidového filmu. Proto vlastnosti oxidového filmu na povrchu titanu hrají rozhodující roli v jeho odolnosti proti korozi. Všechny faktory, které mohou zlepšit kompaktnost oxidového filmu, zvýšit tloušťku oxidového filmu a zlepšit izolační vlastnosti oxidového filmu, všechny přispívají ke zlepšení odolnosti proti korozi. Naopak, jakýkoli faktor, který snižuje účinnou ochrannou schopnost oxidového filmu, ať už je mechanický nebo chemický, způsobí, že odolnost titanu proti korozi prudce klesne.
Lokální koroze
Koroze titanu za většiny podmínek je místní povahy a stupeň koroze v jednom bodě je zcela odlišný od stupně v jiném bodě. Štěrbinová koroze, kavitační koroze, korozní praskání pod napětím atd. jsou lokální koroze. Štěrbinová koroze se většinou vyskytuje na přírubách nebo záhybech a ve štěrbinách v blízkosti usazenin a nevznikne, pokud je štěrbina příliš malá nebo příliš velká. Kavitační koroze je druh koroze, která se vyskytuje v otvoru a snadno k ní dochází v přítomnosti Cl-, Br- a I-plazmy. Korozní praskání pod napětím je druh koroze, ke které dochází, když je obrobek nebo vzorek vystaven kombinovanému působení tahového napětí a korozního prostředí.
oděru
Korozní forma vzorku nebo obrobku v korozivním proudícím médiu se vlivem mechanického působení tekutiny urychluje koroze, protože tekutina může odebírat část nebo všechny korozní produkty, obnažovat nové povrchy a urychlovat korozi.
Kontaktní koroze různých kovů se také nazývá galvanická koroze. V korozivním prostředí jsou umístěny dva kovy nebo konstrukční části s různým potenciálem. V případě elektrického zkratu bude kov s nízkým potenciálem korodovat.
Sání H2 nebo H2 crisp
Za normálních podmínek titan a slitiny titanu vždy obsahují H2. Pokud je z materiálu extrahován H2, když extrakční množství překročí limit pevného roztoku, vytvoří se křehké hydridy, což má za následek vodíkové křehnutí.
Ve většině podmínek je koroze titanu a titanových slitin lokální povahy a zároveň je stupeň koroze v jednom bodě velmi odlišný od stupně v jiném bodě. Proto kvantitativní hodnocení koroze může být založeno pouze na velkém počtu statistických materiálů, spíše než na výsledcích několika vzorků. Dalším vážným problémem při hodnocení koroze je to, co je standard. Ztráta hmoty se používá zřídka a stupeň koroze se většinou posuzuje na základě ztráty pevnosti, změn vzhledu povrchu nebo perforace. Obecně je proces koroze titanu a titanových slitin pomalý. Pokud nejste zcela nevhodní pro podmínky, ve kterých se nacházíte. Správné vyhodnocení výkonu titanu obvykle trvá desítky dní nebo dokonce několik let testů. V mnoha případech titan a slitiny titanu na začátku rychle korodují, pak se zpomalí a nakonec se často vyskytuje pouze slabá koroze. V některých případech se však titanová slitina po určité době změní a struktura a výkon se drasticky změní. Testy krátkodobého použití proto nejsou zcela spolehlivé. Existuje mnoho rychlých testovacích metod, ale obecně platí, že čím rychlejší test, tím nižší spolehlivost výsledků.
Titan je jedním z nejvíce termodynamicky nestabilních kovů. Jeho standardní elektrodový potenciál je {{0}}.63V a povrch je vždy pokryt tenkým a hustým filmem TiO2. Proto stabilní potenciál titanu a titanových slitin bývá pozitivní. Například titan má stabilní potenciál v mořské vodě při 25 stupních je asi 0,09 V. Potenciály elektrod se většinou vypočítávají z termodynamických dat a v důsledku různých zdrojů dat se mohou objevit odlišná data, což je normální.
Povrch titanu a titanových slitin má vždy tenkou vrstvu oxidového filmu, který se přirozeně tvoří na vzduchu. Jeho vynikající odolnost proti korozi pochází z existence stabilní, silné adheze a dobrého ochranného oxidového filmu na povrchu. . Korozní odolnost tohoto ochranného filmu lze vyjádřit poměrem P/B. Pouze když je hodnota P/B větší než 1, může být ochranný. V opačném případě bude odolnost proti korozi nízká, ale neměla by být větší než 2,5. Pokud je větší než tato hodnota, zvýší se tlakové napětí v oxidickém filmu, což snadno způsobí protržení oxidového filmu a sníží se korozní odolnost. , nejlepší hodnota je 1~2,5.
Titan okamžitě vytvoří oxidový film v atmosféře nebo ve vodném roztoku. Tloušťka filmu vytvořeného v atmosféře při pokojové teplotě je 1,2 nm~1,6 nm a časem se bude zvyšovat. Po 70 dnech se zvýší na 5nm a po 545 dnech na 8nm~9nm. . Uměle zesílené oxidační podmínky, jako je zahřívání, přidávání oxidantů nebo anodická oxidace atd., mohou urychlit oxidaci, zvýšit tloušťku filmu a zlepšit odolnost proti korozi.
Oxidový film na povrchu titanu a titanových slitin obecně není jedinou strukturou a jeho složení a struktura souvisí s podmínkami vzniku. Obvykle je rozhraní mezi oxidovým filmem a prostředím většinou TiO2 a rozhraní mezi oxidovým filmem a kovem může být ovládáno TiO2 a uprostřed je přechodová vrstva různých valenčních stavů nebo dokonce nestechiometrický oxid. , což znamená titan a Povrchový oxidový film titanové slitiny je složitá vícevrstvá struktura. Pokud jde o proces jejich tvorby, nelze jej jednoduše chápat jako přímou reakci Ti a O2. Někteří badatelé navrhli různé mechanismy tvorby. Ruští vědci se domnívají, že nejprve se vytvoří hydridy a poté se na hydridech vytvoří čistý oxidový film.
Kontakt
TEL: plus 8618992731201
FAX: 0917-3873009
E-MAILEM:zhangjixia@bjygti.com
PŘIDAT: 1502, blok A, budova Chuang Yi
č. 195, Gaoxin Avenue, High-tech Development Zone, Baoji City, Shaanxi, Čína




