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32*11精密管发生局部腐蚀

除非有必要,否则通常不使用不同的金属32*11精密管,但如果要使用,则必须采取的预防措施是(i)尝试将金属电隔离,(ii)在金属32*11精密管上使用保护涂层表面,通常是阴极,(iii)阴极保护次贵金属,(iv)将腐蚀抑制剂放入系统中,(v)使用易于更换阳极部分的设计,(vi)防潮,(vi)使用在原电池中彼此接近的金属。

(vii)在设计中保持阳极/阴极面积比较高,以及(viii)使用设计裕量来考虑腐蚀。缝隙腐蚀缝隙腐蚀是指在两个表面(由相同金属32*11精密管、不同金属甚至金属和非金属制成)之间形成的裂缝或缝隙中发生的腐蚀。20#精密管无缝钢管缝隙腐蚀是一种局部腐蚀,当由搭接接头或部分屏蔽区域形成的缝隙暴露在腐蚀性环境中时,就会发生局部腐蚀。

32*11精密管

这样得到的电池被称为浓度电池。两种常见的情况是氧电池和金属32*11精密管离子电池。当q345精密管屏蔽区域的氧气耗尽并且该区域相对于氧化物区域充当阳极时,就会出现氧浓度电池。如图所示,由于与轴承用45#精密管未屏蔽区域相比,屏蔽区域较小,因此腐蚀变得非常迅速。

在氧气电池的情况下,有一个氧气“梯度”,它迫使阳极和阴极相对于氧气水平的形成。缝隙腐蚀是指在两个表面(由相同金属32*11精密管、不同金属甚至金属和非金属制成)之间形成的裂纹或缝隙中发生的腐蚀。

这种类型的32*11精密管腐蚀是由空气中的氧气通过扩散进入缝隙区域而引发的,导致普通电解质(所谓的曝气池)中溶解氧的浓度不同。同样,这两个部分反应发生在表面的不同部分。氧气还原发生在周围空气容易获得的较高氧浓度的外部区域,而阳极金属溶解发生在缝隙区域,导致32*11精密管局部腐蚀(例如点蚀)。

32*11精密管

当不阻止下面的水进入时,它也可能发生在垫圈或垫圈下)。引起32*11精密管腐蚀的缝隙的大小有下限和上限。如果缝隙太紧,则不会引入用于腐蚀的电解液。如果32*11精密管缝隙太宽而无法减少氧气进入,则无法形成曝气池,从而无法形成不同浓度的氧气。

然而,32*11精密管临界缝隙宽度取决于几个因素,例如所涉及的金属类型、腐蚀环境和干湿循环。这种腐蚀的最初驱动力是氧电池。持续增长是由积累促进的(通常是由在小口径厚壁精密管缝隙中产生低氧水平的酸性水解盐的相同因素引起的。合金,例如18-8不锈钢,容易受到氧电池缝隙腐蚀。