KORÓZIA KOVOV A KORÓZIIVZDORNÉ MATERIÁLY

Podobné dokumenty
RNDr. Daniela Kravecová, PhD. Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28, Košice

Koroze kovů. Koroze lat. corode = rozhlodávat

NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au

ROZTOKY. sú homogénne sústavy zložené z dvoch alebo viacerých zložiek. ich zloženie možno v určitých hraniciach plynule meniť

Koroze kovových materiálů. Kovy, mechanismy koroze, ochrana před korozí

Nebezpečnosť vyplývajúca z fyzikálnych a chemických

Elektrochemie. Koroze kovových materiálů. Kovy. Kovy. Kovy. Kovy, mechanismy koroze, ochrana před korozí 1. Kovy Polokovy Nekovy

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku

Ing. Motešický POLOVODIČE

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Jednoduché stroje Prevody na prenos síl a pohybu

Zmena skupenstva látok

Starogrécky filozof Demokritos ( pred n.l) Látky sú zložené z veľmi malých, ďalej nerozdeliteľných častíc - atómov

Príjem vody. Pri príjme vody hrá tiež veľkú úlohu osmotický tlak v bunke, vodný potenciál

POVRCHY A JEJICH DEGRADACE

Správa k chemickému rozboru podzemnej vody pre zákazku Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Puchov, I etapa"

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2

Poškození strojních součástí

Základy optických systémov

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút.

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

12. Elektrochemie základní pojmy

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek.

ELEKTROCHEMIE A KOROZE Ing. Jiří Vondrák, DrSc. ÚACH AV ČR

SKLADOVÁ INVENTÚRA 1 VYTVORENIE INVENTÚRY. 1.1 Nastavenie skladovej inventúry

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

2.5 Stropný systém. Únosnosť stropu POROTHERM. Building Value. str. 63

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

Téma : Špecifiká marketingu finančných služieb

Kontrola väzieb výkazu Súvaha a Výkaz ziskov a strát Príručka používateľa

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

Zvyšování kvality výuky technických oborů

2. Spaľovanie tuhých palív, kvapalných palív a plynných palív okrem spaľovania v plynových turbínach a stacionárnych piestových spaľovacích motoroch

Meranie mikrotvrdosti zvarových spojov

Aktivizujúce úlohy k téme tuky

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2

KORUNOVAČNÁ BRATISLAVA MANUÁL LOGA VER. 1/2017

Štruktúra údajov pre kontajner XML údajov 1. Dátové prvky pre kontajner XML údajov

8. Relácia usporiadania

2.5. Hodnotenie korózneho napadnutia

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy

Podľa spôsobu odstraňovania odpadového dusíka rozdeľujeme živočíchy na:

Ako zamedziť tvorbe plesní v byte?

Zvyškové triedy podľa modulu

JCDwin - prechod na EURO

Návrh postupu pre stanovenie počtu odborných zástupcov na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v správe vodárenských spoločnosti

ZÁKLADY ELEKTROTECHNICKÉHO INŽINIERSTVA

Prírodný kameň. stavebný materiál pre generácie MAGOG PRÍRODNÝ KAMEŇ VEĽKOOBCHOD NAJMÄ SO STREŠNÝMI MATERIÁLMI.

VYSPORIADANIE PREHRADENÝCH ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK

MONTÁŽNE NOSNÍKY. Názov a rozmery Nosník 27/18 x 2000 mm 1,25 ZN Nosník 27/18 x 3000 mm 1,25 ZN Nosník NEREZOVÝ 29,4/18 x 2000 mm 1,2 A2

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

Chemická väzba. CHÉMIA Ing. Iveta Bruončová. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

P R O L E M FAKTURA Z VYDAJA OBSAH. Vystavenie faktúry z výdaja postup, podmienky... 2

Číslo: Anotace: Prosinec Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,

KATEGORIZÁCIA KOLESOVÝCH TRAKTOROV

Verifikácia a falzifikácia

Čo je Thermosilit? Patentovaný výrobný proces zabezpečuje jednotnú štruktúru a vlastnosti materiálu.

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

// TEL:

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1

Nebezpečné látky a ich rozdelenie

Elektrochemické obrábanie

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Preprava lítiových batérií. Začať

Kovové povlaky. Kovové povlaky. Z hlediska funkce. V el. vodivém prostředí. velmi ušlechtilé méně ušlechtile (vzhledem k železu) tloušťka pórovitost

Analyzátory teplôt. Celziova teplota (značka t), sa definuje ako rozdiel termodynamickej teploty T a teploty T 0 = 273,15 K. t( C) = T(K) - 273,15 (1)

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony

Automatický timer pre DX7 návod na inštaláciu a manuál

SENDVIČOVÉ PANELY ŠTÝL. KVALITA. FUNKČNOSŤ. Strešné. Stenové.

Riešenie nie len pre vodný kameň. Mineral Water Doctor. Mineral Water Doctor TEL. DISTRIBÚTOR

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály

S M E R N I C A o postupe pri povinnom zverejňovaní objednávok, faktúr a zmlúv

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Analýza dopravnej situácie v SR

Koroze působením makročlánků

Datum: Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.

Fyzika 9. ročník 3. Laboratórna úloha

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 02: Vlastnosti materiálu I (vlastnosti fyzikální a chemické)

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Súťaž MLADÝ ELEKTROTECHNIK 2010 Peter Kopecký 9.A, ZŠ Duklianska 1. Bánovce nad Bebravou Nastaviteľný zdroj

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ K O R O Z E A O C H R A N A P R O T I K

Koroze pivních korunek I - struktura II - technologie

Finančný manažment, finančná matematika a účtovníctvo

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Koroze kovů. Koroze lat. corode = rozhlodávat

AKUMULÁTORY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie (2011/C 189/06)

Elektrický proud v kapalinách

Kvadratické funkcie, rovnice, 1

Transkript:

KORÓZIA KOVOV A KORÓZIIVZDORNÉ MATERIÁLY 1- povrch pred napadnutím 2- povrch po napadnutí Obr. 1 Schematické znázornenie korózneho napadnutia: a) rovnomerného; b) nerovnomerného BODOVÁ A JAMKOVÁ KORÓZIA Obr. 2 Schematické znázornenie korózneho napadnutia: a) jamkového; b) bodového Pre vznik jamkovej a bodovej korózie je najčastejšie kľúčovým prítomnosť štruktúrnej nehomogenity na povrchu kovu alebo jeho ochrannej vrstvy. Nehomogenity (vmestky) môžu mať v danom prostredí katodický charakter, dochádza teda k lokálnemu rozpúšťaniu okolitého kovu, obr. 3a. Ďalšou príčinou vzniku tohto korózneho napadnutia môžu byť porušené miesta pasívnej vrstvy, napr. trhlinky alebo bublinky, viď obr. 3b. Príčinou vzniku môžu byť aj nečistoty, ktoré sa zachytili na povrchu kovu v priebehu vytvárania pasívnej vrstvy.

a) 1- vmestok 2- povrch kovu 1- pasívna vrstva 2- kov b) Obr. 3 Vznik jamkového napadnutia: a) vplyvom nehomogenity; b) vplyvom bublinky pod pasívnou vrstvou MEDZKRYŠTÁLOVÁ KORÓZIA A TRANSKRYŠTÁLOVÁ KORÓZIA Obr. 4 Schematické znázornenie priebehu: a) medzikryštálovej korózie; b) transkryštálovej korózie ELEKTROCHEMICKÁ KORÓZIA Vzniká ako dôsledok elektrochemických dejov, ktoré sú podobné dejom v galvanických článkoch. Využíva sa tu princíp rozpúšťania alebo vylučovania kovu v elektrolyte: ak máme kov ponorený v roztoku, dochádza k tomu, že atómy z povrchu kovu uvoľňujú do roztoku svoje valenčné elektróny. Ióny, ktoré pri tom na povrchu kovu vznikli, prechádzajú následne do roztoku, a naopak ióny z roztoku prechádzajú na kov. Ak je elektrolytický rozpúšťací tlak väčší než osmotický tlak, prechádzajú kladné ióny kovu do roztoku a kov sa nabije na záporný potenciál a má tendenciu

prechádzať do roztoku. Ak je naopak osmotický tlak väčší než rozpúšťací, nabije sa kov na kladný potenciál. V určitom okamihu nastáva tzv. dynamická rovnováha, pri ktorej sa počet iónov uvoľnených kovom rovná počtu iónov dopadajúcich na povrch kovu. Hovoríme, že kov získal tzv. rovnovážny elektródový potenciál. Kov, ktorý má tendenciu prechádzať do roztoku sa nazýva anóda. Kov, ktorý sa v elektrolyte nerozpúšťa sa nazýva katóda. Obr. 5 Vznik elektródového potenciálu po ponorení kovu do roztoku jeho soli Aby bolo možné jednotlivé elektródy (kovy) porovnať, bola ako štandard zvolená vodíková elektróda. Túto predstavuje platinový pliešok s naadsorbovaným vodíkom, s hodnotou potenciálu rovnou nule. Pre jednotlivé kovy potom určujeme tzv. štandardný potenciál, definovaný ako relatívny potenciál daného kovu ponoreného do roztoku jeho soli pri teplote 18 C, meraný proti vodíkovej elektróde. Kovy s potenciálmi menšími ako potenciál štandardnej vodíkovej elektródy označujeme ako kovy neušľachtilé. Označujú sa znamienkom (-), pričom platí, že čím je hodnota potenciálu zápornejšia, tým majú väčšiu tendenciu sa rozpúšťať, a teda tým je väčšia pravdepodobnosť jeho napadnutia elektrochemickou koróziou. Kovy s kladnými potenciálmi označujeme ako ušľachtilé. Ušľachtilými kovmi sú len zlato (+1,42), striebro (+0,799) a meď (+0,52). Výnimkou sú Ti, Al, Cr, Zr, ktoré majú síce záporné potenciály, ale majú vysokú koróynu odolnosť vďaka tomu, že sa dokážu pasivovať. Vznik elektródového potenciálu je základom elektrochemických koróznych dejov. Tieto deje sa však uplatňujú len vtedy, ak je rovnováha na elektróde porušovaná, teda ak dochádza k tzv. depolarizácii. Depolarizáciu elektródy môže vyvolávať napr. vodivo pripojená druhá elektróda s vyšším potenciálom. V praxi dochádza k elektrochemickej korózii vznikom galvanických článkov predstavovaných dvoma rozdielnymi vodivo spojenými kovmi ponorenými do roztoku; alebo k nej dochádza u rovnakých, vodivo spojených kovov ponorených v roztokoch s rôznou koncentráciou; alebo funkciu elektródy plní samotný roztok (napr. u roztokov obsahujúcich kyslík, ktorý pôsobí ako depolarizátor); alebo

v prípade heterogénnych materiálov vznikajú mikročlánky medzi fázami s rôznym potenciálom (napr. vmestky, zavalcované nečistoty, apod.). CHEMICKÁ KORÓZIA Dochádza k nej v plynoch a nevodivých kvapalinách a je charakteristická vytváraním oxidickej vrstvy na fázovom rozhraní medzi kovom a prostredím. Charakter vytvorenej vrstvy výrazne ovplyvňuje ďalší korózny proces. Vytvorená súvislá vrstva nedovoľuje priamy prístup prostredia k povrchu kovu a má ochranný charakter, kým nesúvislá, pórezna alebo olupujúca sa vrstva kov nechráni. Splnenie podmienky ochrannej vrstvy posudzujeme podľa tzv. Pilling-Bedworthovho čísla, vyjadrujúceho pomer molekulového objemu koróznej splodiny a atómového objemu kovu. Ak je tento pomer: < 1... vrstva nechráni (MgO, BaO) 1... vrstva má ochranný charakter (Al 2 O 3, Cr 2 O 3, Fe 2 O 3 ) >> 1... ochranný charakter klesá, porušuje sa celistvosť vrstvy To, že je vylúčená oxidická vrstva súvislá ešte nezaisťuje jej trvalý ochranný charakter. Ten je ovplyvňovaný mnohými faktormi, napr.: jej stabilitou (hlavne pri zvýšených teplotách); jej fyzikálnymi a mechanickými vlastnosťami (tepelná vodivosť a rozťažnosť, plasticita, pevnosť); jej zložením (či je tvorená jedným alebo viacerými oxidmi s rôznymi vlastnosťami); štruktúrou kovu (negatívna je napr. prítomnosť vmestkov); stavom povrchu kovu; zložením korózneho prostredia. PROTIKORÓZNA OCHRANA Jednotlivé spôsoby protikoróznej ochrany vychádzajú zo znalostí mechanizmu a kinetiky koróznych dejov. V technickej praxi sa používajú nasledovné spôsoby protikoróznej ochrany materiálov: voľba vhodného materiálu pre dané prostredie- je nutné použiť materiál odolný proti danému typu korózie alebo využiť schopnosť pasivácie materiálu; úprava vlastností korózneho prostredia- ak to dovoľuje technológia procesu, je možné vykonať úpravu prostredia (napr. úprava ph vody, zmäkčovanie, odstránenie CO 2, a pod.). Ak to nie je možné, je treba znížiť agresivitu prostredia pomocou inhibítorov korózie, t.j. organických alebo anorganických látok, ktorých pridanie v malom množstve do korózneho prostredia významne zníži rýchlosť korózie. vhodná konštrukčná úprava zariadenia- odstránenie priehlbín, štrbín alebo ostrých stykov

stien, ktoré vedú k zadržovaniu kvapalín alebo kondenzácii koróznych prostredí; prípadne riešiť konštrukcie tak, aby bola možná oprava povrchových vrstiev; použitie elektrochemickej ochrany- vytvorenie galvanického článku pripojením menej ušľachtilého kovu, ktorý vytvorí anódu a chránené zariadenie sa stane katódou (=tzv. ochrana obetovanou anódou); vytváranie kovových a nekovových povlakov- vytvorenie povlakov s dostatočnou koróznou odolnosťou a hrúbkou;