金属および合金の腐食
このセクションには、金属製品と腐食防止対策に関する一般情報が記載されています。金属および合金の腐食耐性は、1平方メートルの表面からの損失量で評価されます。
| 腐食耐性 | 1平方メートルあたりの損失重量 | 評価スコア |
|---|---|---|
| 極めて耐性のある金属 | 0.001g未満 | 1 |
| 非常に耐性のある金属 | 0.001 — 0.005g | 2 |
| 0.005 — 0.01g | 3 | |
| 耐性のある金属 | 0.01 — 0.05g | 4 |
| 0.05 — 0.1g | 5 | |
| 妥当に耐性のある金属 | 0.1 — 0.3g | 6 |
| 低耐性の金属 | 0.3 — 1.0g | 7 |
| 1 — 5.0g | 8 | |
| 耐性のない金属 | 5g以上 | 9 |
産業および海洋環境での腐食耐性の比較試験では、アルミニウム合金、ステンレス鋼、銅ニッケル合金、およびインコネル合金には5年間で目に見える腐食が発生したことがわかりましたが、チタンプレートはその最初の輝きを失いませんでした。このような腐食耐性は、チタンの表面にある酸化被膜が、攻撃的な物質との接触を防ぐためです。
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腐食の種類
腐食過程のメカニズムについては、専門文献では金属腐食の2つのタイプ、すなわち電気化学的腐食と化学的腐食が定義されています。材料の崩壊速度は、生成される要素の特性に依存するため、実験的にのみ決定できます。そうであるにしても、金属の腐食プロセスは部品の機能的特性の喪失をもたらし、鋼や他の合金製品の破壊につながります。
腐食の特性
·生物腐食;
·放射線腐食;
·腐食キャビテーション;
·大気腐食;
·地下での腐食
ほぼすべての金属が何らかの形で腐食しやすいため、経済的損失は非常に大きくなります。これには、構造の破壊による直接的な損失だけでなく、設備のダウンタイム、生産技術の妨害、保護剤の購入などの間接的なコストも含まれます。金属腐食の本質が通常、酸化に帰せられることから、現代科学は自発的崩壊に対処するための3つの主要な方法、すなわち、構造的、アクティブ、およびパッシブを提案しています。
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