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



Podobné dokumenty
Koroze kovů. Koroze lat. corode = rozhlodávat

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

J. Kubíček FSI Brno 2018

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

Povrchová úprava bez chromu Cr VI

Flat Carbon Europe. Magnelis Nový kovový povlak, který nabízí ochranu i před těmi nejnepříznivějšími vlivy

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

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]

VY_32_INOVACE_F 18 16

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

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

Koroze působením makročlánků

Koroze pivních korunek I - struktura II - technologie

POVRCHY A JEJICH DEGRADACE

Poškození strojních součástí

KOROZE A TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV

AvantGuard Nová dimenze antikorozní ochrany

HISTORIE LET OCELOVÝCH KONSTRUKCI - NEJDŘÍVE LITINA POZDĚJI OCEL VE DRUHÉ POLOVINĚ 20.STOLETI PŘIBYLY LEHKÉ HLINÍKOVÉ SLITINY

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

Srovnávací analýza technologií používaných v galvanickém zinkování. Bc.Pavel Pávek

Sloupek Bekafix. Obr. 1

Koroze kovových materiálů a jejich protikorozní ochrana

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

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

HLINÍK. Lehké neželezné kovy a jejich slitiny

Možnosti zvýšení trvanlivosti a sanace železobetonových konstrukcí. Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Koroze kovových materiálů a jejich protikorozní ochrana

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy

Koroze kovů. Koroze lat. corode = rozhlodávat

Katalog. Elektrochemické. Čištění, Leštění, Značení a Galvanizace. .. účinné, rychlé a nenákladné.. Čistí a pasivuje sváry v jediné operaci..

TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV. 1. Definice koroze. Soli, oxidy. 2.Rozdělení koroze. Obsah: Činitelé ovlivňující korozi H 2 O, O 2

Technický list. Ochranný profil (nerez)

Koroze obecn Koroze chemická Koroze elektrochemická Koroze atmosférická

J.Kubíček 2018 FSI Brno

Technický list. Dělící profil T. Výrobce: HAVOS s.r.o. Kateřinská , Stráž nad Nisou.

VÚHŽ a.s. Laboratoře a zkušebny č.p. 240, Dobrá

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti

Materiálové vlastnosti Al přírodní Nosný profil je vyroben z hliníku vytlačováním. Vložka EPDM pružně vyplňuje dilatační spáru.

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

Stanovení korozní rychlosti objemovou metodou

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

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

Svařitelnost korozivzdorných ocelí

Praxe ve firmě GALVAN CZ, s. r. o.

Použití výrobku Profil se používá jako dekorační prvek do obkladových ploch za použití keramických obkladů a dlažeb.

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ

VÝROBNÍ KROKY PŘI ŽÁROVÉM ZINKOVÁNÍ

SPŠ A VOŠ KLADNO STROJNICTVÍ AE 2. 1

1 Ochrana proti korozi. 2 Druhy ochrany proti korozi: 2.1 Volba materiálu. 2.2 Konstrukční úprava

PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU. Josef Trčka a Jaroslav Fiala b

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM

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

Identifikace zkušebního postupu/metody

Technický list. Ukončovací profil pravoúhlý.

NEREZOVÉ DOPLŇKY ALEŠ BUBULA. Tel./fax: Mobil: PROVOZOVNA:

COUNTERACTED CORROSION PROTECTION OF GALVANIC SEGREGATED ZINC COATINGS OCHRANA PROTI KOROZI GALVANICKY VYLOUČENÝMI ZINKOVÝMI POVLAKY

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

1.2 Druhy koroze kovů

Pasivace a korozní ochrana kovových materiálů

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

Elektrický proud v elektrolytech

Základy konzervace pro archeology (UA / A0018) Cvičení průzkum kovových předmětů identifikace kovů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

DUM VY_52_INOVACE_12CH35

b Ing., SVÚOM s.r.o., U měšťanského pivovaru 934, Praha, ČR

NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA

PŘÍSPĚVEK DO PROBLEMATIKY SPOJOVÁNÍ POZINKOVANÝCH PLECHŮ

Securifor Svařovaná síť potažená polyesterem

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na šikmou střechu. Praktický Přesný. Pěkný.

Technický list. Přechodový samolepící profil. Výrobce: HAVOS s.r.o. Základní materiálové složení. Technické parametry

Koroze kovů (laboratorní práce)

Koroze. Samovolně probíhající nevratný proces postupného narušování a znehodnocování materiálů chemickými a fyzikálněchemickými vlivy prostředí

Koroze Ch_021_Chemické reakce_koroze Autor: Ing. Mariana Mrázková

SurTec ČR technický dopis 13B - 1 -

VLIV PŘEDÚPRAVY POVRCHU NA VÝSLEDNOU KVALITU PRÁŠKOVÉHO POVLAKU

Ochrana betonárské ˇ výztuže proti korozi

Moření je odstranění oxidů: u ocelí pomocí kyselin, u hliníku je to moření v hydroxidu sodném. Při moření dochází současně i k rozpouštění čistého

Mechanická a korozní degradace tepelně zpracovaného zinkového povlaku Diplomová práce


ČESKÁ NORMA MDT :669 Březen 1994 ČSN ISO KOROZNÍ ZKOUŠKY V UMĚLÝCH ATMOSFÉRÁCH Zkoušky solnou mlhou

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Téma: Fyzikální metody obrábění 2. Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

OK AUTROD 1070 (OK AUTROD 18.01)

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

katalog mě stského mobiliář e

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013.

MOLYDUVAL Speciální maziva

PLECHY S POVLAKY. V automobilovém průmyslu se nejvíce uplatňují plechy s povlaky na bázi zinku.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Inhibitory koroze kovů

UZEMŇOVÁNÍ V ELEKTRICKÉM ROZVODU

Nylofor 3D. Obrázek 1. Strana : 1 / 7 Certifikováno : Oddělením kvality Werner Frans Dne : 23/04/2009

Obr. 2-1 Binární diagram Fe-Al [3]

Modifikace cínu. α-cín šedý, práškový β-cín bílý cín, obvyklá modifikace stálá nad 13,2 C γ-cín

Transkript:

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

Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky, které vytvářejí bariéru mezi ocelí a korozním prostředím. Nejčastěji využívaným kovem, který je především v ochraně proti atmosférické korozi schopen zajistit dlouhodobou životnost ocelového dílu, je zinek. Způsobů nanášení povlaku zinku je několik, ale nejběžněji využívanou technologií je žárové zinkování ponorem. Používá se v kontinuálních procesech jako je zinkování pásu a drátu, dále na poloautomatizovaných linkách při povlakování trubek nebo fitinků, ale především při zinkovaní různých typů ocelových dílů a konstrukcí v procesu tzv. kusového zinkování. 2 / 16

Výhody nízká cena, nízké udržovací náklady dlouhá životnost zinkových povlaků, často zaručují protikorozní ochranu po dobu životnosti výrobku rovnoměrné a kvalitní povlaky vznikají i na obtížně přístupných místech na ostrých hranách a rozích vzniká stejně silný, nebo silnější povlak než na rovném povrchu vpřípadě, že dojde k porušení povlaku drobným poškrábáním, nebo úderem zinkový povlak chrání ocel proti korozi katodicky žárově pozinkovanou ocel je možné svařovat všemi běžně používanými způsoby svařování snadná kontrola povlaku Použití: budovy a konstrukce- mosty, tunely, stožáry vybavení ulic zábradlí, osvětlovací sloupy energetika napěťové stožáry, telekomunikační věže, trafostanice doprava signalizace, napěťové konstrukce, dopravní prostředky, dopravní značky, svodidla trubky všech průměrů a typů 3 / 16

Povrchová úprava - pozinkování Zinek je v podstatě z hlediska korozní odolnosti méně ušlechtilý než železo. Své dobré protikorozní účinky získá teprve tím, že dojde k chemické reakci mezi čistým zinkem na povrchu pozinkovaných dílů s CO 2 obsaženým v atmosféře. Tak se vytvoří konzistentní a dobře mechanicky i chemicky odolná vrstvička uhličitanu zinečnatého (zinková patina). Tato vrstvička dosahuje dostatečné tloušťky, která spolehlivě chrání podkladní zinkový povlak proti korozi, až v průběhu několika dnů po pozinkování. Do té doby jsou pozinkované součásti, pokud jsou vystavené vlhkosti velmi náchylné k napadení tzv. bílou rzí. Tato ochranná vrstva uhličitanu zinečnatého se ale nevytvoří, jestliže je čerstvý zinkový povrch mokrý, nebo pokud chybí přístup vzduchu a tím i CO 2 nezbytného pro chemickou reakci se zinkem. 4 / 16

Bílá rez Představuje pouze kosmetické postižení povlaku, protikorozní odolnost není snížena. Zinek v reakci se vzduchem reaguje na oxid zinečnatý. Vzhledem k přítomnosti vody ve vzduchu je oxid zinečnatý přeměněn na hydroxid zinečnatý (bílá rez). Obr. Bílá rez způsobená skladováním materiálu ve vlhkém prostředí 5 / 16

6 / 16

Při běžném zinkování se struktura zinkovaného povlaku skládá z 5 fází: fáze α - maximální rozpustnost zinku ve feritu při 450 C je 4% fáze γ -Fe 5 Zn 21, velmi tenká (méně než 5% tloušťky povlaku) fáze δ - tuhý roztok FeZn 7, tvoří sloupkovité krystaly kolmé na povrch povlaku (hlavní strukturní fáze) fáze ξ -FeZn 13 tvoří hrubé sloupcové krystaly s předností orientací kolmo na povrch fáze η - tuhý roztok železa v zinku (0,008 %) [4] 7 / 16

TECHNOLOGIE / NANÁŠENÁ TLOUŠŤKA galvanické pozinkování 2,5 10 µm žárové pozinkování 10 30 µm žárové stříkání Zn 50 120 µm nátěrové systémy na bázi Zn 100 300 µm 8 / 16

Princip katodické ochrany Zinková vrstva zajišťuje ocelovému základnímu materiálu ochranou bariérou, která zabraňuje styku oceli s korozním prostředím. V případě porušení zinkové vrstvy pak poskytuje tzv. katodickou ochranu. V rozrušeném místě za přítomnosti korozního prostředí elektrolytu (např. dešťová voda) vznikne díky rozdílným elektrochemickým potenciálům obou kovů ve styčné oblasti miniaturní galvanický článek Fe - Zn, v něm. Zn je katodou a tudíž dochází přednostně ke koroznímu úbytku zinku a ocel je v daném místě chráněna proti degradaci. Produktem oxidace zinku je pak Zn 2 O 3, který zaujímá větší objem než zinek před oxidací a má tudíž tendenci zaplnit vzniklou mezeru. Tento jev dokáže ochránit přerušení Zn vrstvy až 1-2 mm široké. 9 / 16

Katodické ochrany lze dosáhnout polarizací tzv. obětovanou anodou (protektorováním) nebo vnějším zdrojem proudu. Obětovaná anoda (protektor) je vodivě spojena s chráněným povrchem, produkuje vlastní anodickou reakcí (rozpouštěním) potřebný polarizační proud a napětí a zastaví rozpouštění katodického (chráněného) kovu. Pro ocel a litinu se v neutrálních prostředích používají méně ušlechtilé (zápornější potenciál) kovy nebo slitiny na bázi Zn, Mg a Al. Při polarizaci vnějším zdrojem proudu je anodou v daném prostředí málo rozpustný elektricky vodivý materiál (např. grafit v chloridovém prostředí, titan či korozivzdorné oceli v půdě). V tomto případě se potřebný potenciál (v praxi -0,85 V) udržuje potenciostatem nebo proudově napětím článků. Technická aplikace této ochrany se soustřeďuje převážně na ochranu uložených potrubí, ropovodů, plynovodů ap., další oblastí jsou zařízení vystavené korozi mořskou vodou. Výkon jedné zdrojové stanice podle vodivosti půdy postačuje k ochraně 10 až 20 km potrubí /obr. následující slide/ 10 / 16

Obr. 4.10: Schéma katodické ochrany kovového potrubí /1- chráněné kovové potrubí, 2- napájecí stanice, 3- anoda, 4- místo připojení, 5,6- katodické a anodické vedení, 7- měření potenciálu, 8- srovnávací elektroda, 9,10- potenciální a kontrolní vývody/ 11 / 16

I profily Na povrchu vzorků, na straně vytvořeného žlábku, jsou patrné rezavé korozní skvrny nepravidelné velikosti, rozložení a umístění. Makroskopicky je ochranný povlak zinku souvislý, bez zjevných necelistvostí (pórů, dutin, trhlin apod). 12 / 16

Pro kontrolu kvality přilnutí vrstvy zinku k ocelovému podkladu a pro zjištění tloušťky vrstvy Zn a mikrostruktury byl proveden metalografický výbrus na příčném řezu výložníku. neleptaný stav 13 / 16

Feriticko perlitická struktura. Leptáno NITAL - (3% roztok kyseliny dusičné v ethylalkoholu) 14 / 16

leptáno NITAL Snímky dokumentují ochranné působení zinkového povlaku při působení vnějšího korozního prostředí, kterým je nejen atmosféra, ale i použité leptadlo. 15 / 16

Vrstva Zn zde funguje jako obětovaná anoda, která se bude snáze rozpouštět působením korozního prostředí a bude tak chránit ocelový podklad, o čemž svědčí nenaleptaný pruh oceli pod vrstvou zinku. Tak působí elektrochemická ochrana zinkového povlaku, který je ve srovnání s ocelí elektrochemicky méně ušlechtilý a bude se tedy snáze rozpouštět. 16 / 16