Kao dobavljač GR1 Titanium folije, često su me pitali o brzini korozije ovog proizvoda u različitim okruženjima. Razumijevanje korozijskog ponašanja GR1 titanijske folije trake je ključno za njegovu pravilnu primjenu i dugoročne performanse. U ovom ću blogu istražiti čimbenike koji utječu na njegovu stopu korozije i istražiti kako se ona ponaša u različitim postavkama.
Svojstva Gr1 titanijske folije trake
Titanij 1. razreda je najčišći oblik komercijalno čistog titana. Poznat je po izvrsnoj formabilnosti, visokoj duktilnosti i dobroj otpornosti na koroziju. Traka od folije od titana GR1 tanka je, obično se kreće od nekoliko mikrometara do nekoliko milimetara debljine. Ova tankost čini je pogodnom za širok raspon primjena, poput elektronike, zrakoplovnih i medicinskih uređaja.
Opći mehanizam otpornosti na koroziju
Titanium ima jedinstveno svojstvo formiranja sloja pasivnog oksida na svojoj površini kada je izložen kisiku. Ovaj oksidni sloj, uglavnom sastavljen od titanovog dioksida (tio₂), izuzetno je tanak, stabilan i samo -liječenje. Kad se površina ogreba ili ošteti, oksidni sloj može se brzo reformirati u prisutnosti kisika, štiteći temeljni titanij od daljnje korozije.
Stopa korozije u različitim okruženjima
1. Atmosfersko okruženje
U normalnim atmosferskim uvjetima, brzina korozije GR1 titanij folije je izuzetno niska. Kisik u zraku pomaže u održavanju sloja pasivnog oksida. Čak i u vlažnim ili obalnim atmosferama s određenom količinom spreja za sol, GR1 Titanium pokazuje značajan otpor. Čestice soli u zraku mogu se u početku pridržavati površine, ali samo -iscjeliteljsko svojstvo oksidnog sloja sprječava stvaranje korozijskih jama. Studije su pokazale da u morskoj atmosferi stopa korozije GR1 titana može biti niža manja od 0,001 mm/godišnje. To ga čini idealnim materijalom za primjene na otvorenom, poput arhitektonskih fasada i morskih struktura.
2. Vodena okruženja
- Neutralna voda: U čistoj vodi ili blago kiselom do blago alkalne vode, traka od titana od titana GR1 ima izvrsnu otpornost na koroziju. Sloj pasivnog oksida ostaje stabilan, a brzina korozije zanemariva. Na primjer, u destiliranoj vodi brzina korozije je gotovo nula. Međutim, ako voda sadrži određene nečistoće, poput kloridnih iona, situacija se može promijeniti.
- Klorid - koji sadrži vodu: Ioni klorida mogu prodrijeti u sloj pasivnog oksida i uzrokovati lokalnu koroziju, poput korozije ukidanja. Što je veća koncentracija kloridnih iona, to je veći rizik od pitiranja. U morskoj vodi, koja obično sadrži oko 3,5% soli (uglavnom natrijevog klorida), stopa korozije GR1 titana i dalje je relativno niska u usporedbi s mnogim drugim metalima. Ali dugoročno izloženost može dovesti do pokretanja korozije u područjima gdje je oksidni sloj oštećen. Posebnu pažnju treba posvetiti protoku vode. Veće brzine protoka mogu pomoći u uklanjanju kloridnih iona s površine, smanjujući rizik od pittinga.
- Kisele i alkalne otopine: U razrijeđenim kiselinama i alkalijama, GR1 titanij pokazuje različita korozijska ponašanja. U slabim kiselinama poput octene kiseline, brzina korozije je niska. Ali u jakim kiselinama, poput klorovodične kiseline ili sumporne kiseline, može se napasti pasivni oksidni sloj. Brzina korozije povećava se s povećanjem koncentracije kiseline i temperature. U alkalnim otopinama, GR1 Titanium je također relativno stabilan u blagim alkalima. Međutim, kod jakih alkalija, brzina korozije može se povećati zbog otapanja oksidnog sloja.
3. Kemijsko okruženje
- Oksidirajući kemikalije: U prisutnosti oksidacijskih kemikalija, poput dušične kiseline, traka od titana od titana GR1 ima dobru otpornost na koroziju. Oksidirajuća priroda ovih kemikalija pomaže u održavanju i ojačavanju sloja pasivnog oksida. Na primjer, u razrijeđenim otopinama dušične kiseline, brzina korozije je vrlo niska.
- Smanjenje kemikalija: Smanjenje kemikalija, poput klorovodične kiseline ili sumporne kiseline, može razgraditi sloj pasivnog oksida. Stopa korozije u tim okruženjima mnogo je veća nego u oksidirajućim okruženjima. Vrsta i koncentracija smanjene kemikalije, kao i temperature, imaju značajan utjecaj na brzinu korozije.
Utjecaj završne obrade na brzinu korozije
Površinski završetak trake folije GR1 titana također utječe na njegovu brzinu korozije. Glatka površina je manje vjerojatno da će akumulirati nečistoće i više pogoduje stvaranju i održavanju ujednačenog sloja pasivnog oksida. S druge strane, grube površine mogu imati mikro -pukotine i pukotine gdje korozija može lakše pokrenuti. Stoga, pravilno površinsko tretman, poput poliranja ili pasivacije, može poboljšati otpornost na koroziju trake folije.
Prijave na temelju otpornosti na koroziju
S obzirom na izvrsnu otpornost na koroziju u različitim okruženjima, traka od folije GR1 Titanium ima širok raspon primjena. U elektroničkoj industriji koristi se za izradu folija baterija i fleksibilnih ploča zbog svoje otpornosti na koroziju i dobre električne vodljivosti. U zrakoplovnoj industriji koristi se za komponente zrakoplova, kao što su krila i dijelovi motora, gdje su otpornost na koroziju i lagana presudna. Za medicinsku primjenu, njegova biokompatibilnost i otpornost na koroziju čine ga pogodnim za implantate i kirurške instrumente.
Ako ste zainteresirani da saznate više o proizvodima od titana, možete posjetiti naše web stranice:Tanjur od titana za rezanje vode,,Prilagođena mreža od titana, iASTMF67 titanijski list.
Zaključak
Brzina korozije trake folije od titana Gr1 značajno varira u različitim okruženjima. Razumijevanje ovih varijacija ključno je za odabir pravog materijala za specifične primjene. Bilo da se radi o atmosferskom, vodenom ili kemijskom okruženju, sposobnost GR1 Titanium da formira samo -ljekoviti sloj pasivnog oksida daje mu prednost nad mnogim drugim metalima. Ako imate bilo kakve potrebe za trakom od folije GR1 Titanium ili drugim proizvodima od titana, slobodno nas kontaktirajte za nabavu i daljnje tehničke rasprave.


Reference
- ASTM International. Standardna specifikacija za traku, list i ploču od legure titana i titana. ASTM F67 - 19.
2. Priručnik o ASM -u, svezak 13C: Korozija: Materijali. ASM International, 2017. - Revie, RW, & Uhlig, HH (2008). Uhlig -ov priručnik za koroziju. Wiley.




