2023-10-05
1 Zn元素の加速効果
亜鉛固体は溶解しました。LEDアルミニウムプロファイル「溶解-再堆積」方式で粒子の腐食を促進します。合金(LED アルミニウム プロファイル)表面に堆積した亜鉛または鉄、および高電位脱溶媒和生成物 FeSiAl や遊離シリコンなどの陰極粒子は、効果的な陰極として機能します。溶存酸素の還元プロセスを加速し、腐食の継続的な拡大と深化を促進します。
アルカリ洗浄では、Al の溶解とともに Zn 元素が Zn(OH)42- や Zn(OH)-3 の形でアルカリ溶液中に溶解します。また、Zn の電位(-0.76V)は Al の電位(-1.67V)よりもプラスであるため、アルカリ溶液中の Zn イオン濃度がある値まで増加すると、Zn はアルカリ溶液中の残渣に選択的に析出します。腐食ピット。材質上、Zn元素が多くなる異常現象が発生します。一方、ZnとAlの間の電位差が大きいため、マイクロ電池内の腐食電流は非常に大きく、陰極粒子のFeとSiの少ない領域(基本的に純粋なアルミニウム)はすぐに溶解します。この腐食は最終的にスポット腐食として現れます。
2 Cl-の活性化
外部要因としては、Cl- は孔食に対して非常に敏感であり、孔食を誘発・悪化させる作用があります。研究の結果、脱脂酸中のCl-は不動態皮膜の欠陥に吸着し、不動態皮膜を貫通して基板に吸着することが分かりました。ここでのアルミニウム元素は活性化により急速に溶解するため、不動態皮膜が破壊され、ガルバニ電池構造が形成されます。酸性媒体の作用下では、局所的な腐食電流が大きくなります。このとき、Cl- と溶解した Al3+ は Al3++Cl-+H2O→AlOHCl++H+ という錯体形成反応を起こし、溶液の酸性度がさらに強まり、腐食状態が悪化します。 Cl-濃度が増加すると錯化反応が右方向に進行し、不動態皮膜上の活性点が大幅に増加し、その後のアルカリ洗浄工程で優先的に溶解し、局部腐食がより深刻になります。
3 pH値の促進効果
洗浄水のpH値が2未満または4を超える場合には、局部腐食が発生することはまれである。穀物の色が灰色から黒色に変化する場合、洗浄槽内の pH 値がそれを促進する一定の役割を果たします。
洗浄水のpHが4を超える場合、LEDアルミニウムプロファイルの表面に形成された不動態膜は比較的完全かつ緻密であり、H+とCl-の吸着、活性化、および破壊効果が大幅に弱まるため、プロファイルに腐食がほとんどまたはまったくありません。 pHが2未満の場合、アルミニウム形材の表面は活発な溶解状態にあり、不動態皮膜が形成されないため、局所的な腐食は発生しません。
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