Un inhibiteur de corrosion peut-il être ajouté à un tuyau en alliage de titane pour réduire la corrosion ?
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Un inhibiteur de corrosion peut-il être ajouté à un tuyau en alliage de titane pour réduire la corrosion ?

Nombre Parcourir:0     auteur:Éditeur du site     publier Temps: 2022-01-20      origine:Propulsé

enquête

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Lors de la réduction des acides inorganiques et de certains acides organiques, la vitesse de corrosion des tuyaux en alliage de titane est relativement rapide en raison de l'incapacité à maintenir le film d'oxyde passif.L'ajout d'inhibiteurs de corrosion est une mesure efficace pour réduire la corrosion.Les retardateurs de bougie comprennent les ions de métaux précieux, les ions de métaux lourds, les aliments inorganiques oxydants, les composés organiques oxydants, les inhibiteurs de corrosion organiques complexes, etc. Le prix des ions de métaux précieux est très élevé et il est rarement utilisé comme inhibiteur de corrosion pour réduire les acides organiques ;aux ions métalliques, les ions cuivre et les ions fer ont des mécanismes d'inhibition de la corrosion très évidents.

Mais il doit atteindre une concentration critique avant de pouvoir fonctionner ;les composés inorganiques oxydants comprennent l'acide nitrique, le chlore, le chlorate de potassium, le dichromate de potassium, le permanganate de potassium, le peroxyde d'hydrogène, etc.;les composés organiques oxydants comprennent les composés basiques nitrés ou nitreux, les composés azotés, etc.;les inhibiteurs de corrosion organiques complexes sont différents des composés organiques oxydants.Ils peuvent jouer un rôle dans l'inhibition de la corrosion à n'importe quelle concentration.Il n'y a pas de concept de concentration critique, mais l'effet est différent.
Tube en titane de haute pureté
Le traitement de surface est un moyen très efficace d'améliorer la résistance à la corrosion des tôles en alliage de titane.Les méthodes de traitement de surface comprennent l'oxydation cathodique, l'oxydation thermique, la nitruration et la technologie de revêtement.L'effet de l'anodisation, de l'oxydation thermique et du revêtement sur le temps de corrosion caverneuse des plaques d'alliage de titane, les données montrent que l'effet du revêtement sur l'amélioration de la résistance à la corrosion des plaques d'alliage de titane est évident, même meilleur que celui du Ti-0.15Pd.sexe.

L'oxydation anodique de la plaque d'alliage de titane est généralement effectuée dans une solution de 5% à 10% (NH4) 2sO et une tension continue de 25V est appliquée pour le traitement anodique, et l'épaisseur du film d'oxyde anodique peut atteindre 300-500nm.Le traitement d'anodisation peut éliminer efficacement la contamination par le fer sur la surface, prolonger efficacement le temps de passivation des plaques d'alliage de titane et empêcher l'absorption d'hydrogène causée par une contamination positive par le fer.Par conséquent, les spécifications étrangères exigent que tous les équipements en titane soient anodisés.Afin d'améliorer l'effet de l'anodisation, le platinate de sodium est utilisé à la place du sulfate d'ammonium dans la solution d'anodisation, de sorte que l'effet de résistance à la corrosion est meilleur.

L'oxydation thermique de la plaque d'alliage de titane dans l'air peut former un brin d'oxydation thermique de type rutile avec une cristallinité plus épaisse et plus élevée que le film anodisé, et sa résistance à la corrosion est meilleure que celle du film anodisé.Le brin d'oxydation thermique de la plaque d'alliage de titane est formé à une température de 600-700 ℃ et une durée comprise entre 10 et 30 minutes.Si la température est trop élevée ou si le temps est trop long, l'effet n'est pas bon.

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