电化学腐蚀1ppt课件•电化学腐蚀基本概念与原理•金属材料在环境中电化学行为•电化学保护方法及技术应用•表面处理技术在电化学腐蚀防护中应用•新型抗电化学腐蚀材料研究进展•实验方法与检测设备在电化学腐蚀研究中应用01电化学腐蚀基本概念与原理电化学腐蚀是指金属在电解质溶液中由于电化学作用而引起的破坏。定义根据腐蚀过程中阳极和阴极的反应类型,电化学腐蚀可分为析氢腐蚀和吸氧腐蚀。分类电化学腐蚀定义及分类能够导电的溶液,通常含有能够自由移动的离子。在电化学腐蚀过程中,金属表面与电解质溶液发生氧化还原反应,形成阳极和阴极两个电极反应。电解质溶液与电极反应电极反应电解质溶液腐蚀电池的形成当金属浸入电解质溶液中时,由于金属表面的不均匀性,会形成许多微小的原电池。工作原理在每个微小的原电池中,阳极发生氧化反应,金属失去电子成为金属离子进入溶液;阴极发生还原反应,溶液中的物质得到电子被还原。这样,电子通过金属从阳极流向阴极,形成了电流,从而加速了金属的腐蚀过程。腐蚀电池工作原理影响因素电化学腐蚀的速率受到温度、pH值、电解质浓度、金属种类及合金成分等多种因素的影响。速率控制通过控制上述影响因素,可以减缓电化学腐蚀的速率。例如,降低温度、提高pH值、降低电解质浓度、选用耐蚀性更强的金属或合金等措施都可以有效地减缓电化学腐蚀的速率。影响因素与速率控制02金属材料在环境中电化学行为潮大气腐蚀在潮湿的大气环境中,金属表面水膜连续且较薄,氧的扩散和金属氧化物的形成加速,腐蚀速率增加。干大气腐蚀金属在干燥的大气环境中,由于表面水膜不完整,氧的扩散和金属氧化物的形成受到抑制,腐蚀速率较慢。湿大气腐蚀在湿润的大气环境中,金属表面水膜较厚,氧的扩散和金属氧化物的形成进一步加速,同时水膜中可能含有腐蚀性离子,导致腐蚀速率更快。大气环境中金属腐蚀现象水溶液环境中金属腐蚀现象全面腐蚀金属在整个表面上均匀发生的腐蚀现象。点蚀金属在局部区域发生的深入基体的腐蚀现象。缝隙腐蚀金属在缝隙或其他隐蔽区域发生的加速腐蚀现象。土壤电阻率土壤颗粒的大小、含水量和含盐量等因素会影响土壤的电阻率,从而影响金属的腐蚀速率。土壤中的腐蚀性物质土壤中的腐蚀性离子(如氯离子、硫酸根离子等)会与金属发生化学反应,导致金属腐蚀。土壤中的微生物某些微生物会加速金属的腐蚀过程,如硫酸盐还原菌等。土壤环境中金属腐蚀现象在高温环境下,金属与氧气反应形成氧化物,导致金属损失和性能下降。高温氧化高温硫化高压氢脆在高温含硫环境中,金属与硫化氢等硫化物反应,生成金属硫化物并导致腐蚀。在高压氢气环境中,氢会渗入金属内部并导致金属脆化,降低金属的强度和韧性。030201高温高压等特殊环境下金属腐蚀03电化学保护方法及技术应用通过外加电源使被保护金属成为阳极,利用阳极极化产生的钝化现象使金属得到保护。原理将被保护金属与外加电源正极相连,同时选择适当的参比电极和辅助阳极,组成阳极保护系统。通过调整外加电源的输出电压和电流,使被保护金属处于钝化状态。实施方式阳极保护法原理及实施方式阴极保护法原理及实施方式原理通过外加电源使被保护金属成为阴极,利用阴极极化产生的电化学作用使金属得到保护。实施方式将被保护金属与外加电源负极相连,同时选择适当的参比电极和辅助阴极,组成阴极保护系统。通过调整外加电源的输出电压和电流,使被保护金属处于阴极保护状态。牺牲阳极法技术应用实例在船舶防腐中,采用锌合金作为牺牲阳极材料,与被保护的船体钢结构相连。当船舶浸入海水中时,锌合金阳极会优先溶解,释放出电子并通过海水流向船体钢结构,使其受到阴极保护。实例一在埋地管道防腐中,采用镁合金作为牺牲阳极材料,与被保护的钢管相连。当管道埋入土壤中时,镁合金阳极会优先溶解,释放出电子并通过土壤流向钢管,使其受到阴极保护。实例二在大型储罐防腐中,采用外加电流法对被保护金属进行阴极保护。通过在储罐底部设置辅助阳极和参比电极,并连接外加电源负极和正极,组成外加电流阴极保护系统。通过调整外加电源的输出电压和电流,使储罐底部金属处于阴极保护...