Důlková koroze a mezikrystalová koroze jsou běžné místní formy koroze kovových materiálů, které mají vlastnosti silného skrytí a velké destrukce a vážně ovlivňují bezpečnost konstrukce a životnost zařízení.

Přehled důlkové koroze
Definice: Důlková koroze, známá také jako důlková koroze, je lokalizovaný korozní proces, který vytváří malé, hluboké důlky v malých oblastech kovového povrchu. Běžně se vyskytuje v pasivovaných kovech, jako je nerezová ocel a hliníkové slitiny.
Vlastnosti:
-Vysoce skryté a obtížně zjistitelné v raných fázích;
-Rychlý vývoj, který může snadno vést k perforaci materiálu;
-Často se vyskytuje v korozivních médiích, jako jsou chloridové ionty;
-Korozní otvor se snadno stane bodem koncentrace napětí a vyvolá únavovou trhlinu.
Přehled mezikrystalové koroze
Mezikrystalová koroze je lokalizovaná koroze podél hranice zrn kovu, která se často vyskytuje v zóně ovlivněné teplem svařování nebo v prostředí s vysokou teplotou.
Vlastnosti:
-preferenční koroze na hranicích zrn vedoucí k výraznému poklesu mechanických vlastností materiálu;
-Větší pravděpodobnost výskytu při vysokých teplotách;
-Oblast koroze ukazuje pod mikroskopem „červ{1}}sežraný útvar;
-Je obtížné jej zjistit pomocí kontroly vzhledu a je nutná mikroskopická analýza.
Mechanismus vzniku důlkové koroze
1. Protržení pasivačního filmu: Chloridové ionty a jiné korozivní ionty poškozují pasivační film na kovovém povrchu a vytvářejí lokalizované exponované oblasti.
2. Tvorba mikročlánků: Exponovaná oblast funguje jako anoda, zatímco okolní pasivovaná oblast slouží jako katoda, což má za následek galvanickou korozi.
3. Samo-katalytický proces: Kovové ionty se hromadí v pórech, zvyšují kyselost a urychlují korozi.
4. Obtížnost re-pasivace: Geometrie pórů a chemické prostředí brání přetvoření ochranného filmu.
MECHANISMUS VZNIKU MEZIGRANULOVÉ KOROZE
1. Charakteristika hranic zrn: Na hranicích zrn jsou atomy neuspořádané s vysokou energií, což je činí náchylnými ke korozi.
2. Fenomén mineralizace: Svařování nebo tepelné zpracování způsobuje precipitaci karbidu na hranicích zrn a vytváří zóny s nedostatkem-chrómu.
3. Mechanismus mikročlánku: Elektrolytová fáze a matrice tvoří potenciálový rozdíl, přičemž hranice zrna slouží jako anoda a jsou přednostně rozpuštěny.
4. Environmentální a časové vlivy: Vysoké teploty a dlouhodobé působení urychlují korozi na hranicích zrn.
Schopnosti technické podpory GRGTEST
-Poskytuje vícenásobné simulační testy koroze pro přesnou replikaci prostředí důlkové i mezikrystalové koroze;
-vybaveno pokročilými systémy chemické analýzy a mikroskopické detekce, které jsou schopné přesně určit původ koroze a analyzovat mechanismy, které jsou v ní obsaženy;
-Pomozte podnikům při výběru materiálu a optimalizaci procesu za účelem zvýšení odolnosti proti korozi u zdroje.
Pochopení mechanismů koroze je základem účinné ochrany, zatímco vědecká detekce a přesné vyhodnocení jsou klíčem k vývoji spolehlivých protikorozních strategií. Zůstaňte naladěni na druhý díl této série: „Přesná identifikace: Metoda detekce a vyhodnocení důlkové a mezikrystalové koroze“, abyste zvládli základní technologie kontroly koroze.
