塩スプレー腐食原理

金属材料の腐食の大部分は大気環境で発生します。大気環境には、酸素、湿度、温度変動、汚染物質などの腐食誘導因子と成分が含まれます。塩スプレー腐食は、大気腐食の一般的で非常に破壊的な形です。

塩スプレー腐食は、主に金属材料の内部への導電性塩溶液の透過を伴い、電気化学反応につながります。これにより、「低電位金属電解質溶液溶液 - 容量の不純物」構成により、ミクロガルバニック細胞が形成されます。電子移動が発生し、アノードとして作用する金属が溶解し、新しい化合物、すなわち、腐食生成物を形成します。塩化物イオンは、塩スプレーの腐食プロセスにおいて極めて重要な役割を果たします。彼らは強力な浸透能力を持ち、金属の酸化物層に簡単に潜入し、金属の不動態化状態を破壊します。さらに、塩化物イオンは水和エネルギーが低いため、金属表面に容易に吸着し、保護金属酸化物層内に酸素を変位させ、金属損傷を引き起こします。

塩スプレー腐食原理

塩スプレー試験は、自然環境暴露試験と人為的に加速した塩スプレー環境試験の2つの主要なタイプに分類されます。後者は、塩スプレー試験室として知られるテスト装置を利用しています。これは、制御された体積を持ち、塩スプレー環境を人為的に生成します。このチャンバーでは、塩噴霧腐食に対する耐性について製品が評価されます。自然環境と比較して、塩スプレー環境の塩濃度は数倍または数十倍高くなる可能性があり、腐食速度を大幅に加速します。製品で塩スプレーテストを実施すると、より短いテスト期間が可能になり、結果が自然曝露の影響に非常に似ています。たとえば、自然な屋外環境での製品サンプルの腐食を評価するのに1年かかる場合がありますが、人為的にシミュレートされた塩スプレー環境で同じテストを実施すると、わずか24時間で同様の結果が得られる可能性があります。

塩スプレー試験と自然環境への曝露時間の等価性は、次のように要約できます。

24時間の中性塩スプレー試験では、約1年の自然曝露。
24時間の酢酸塩スプレー試験では、約3年の自然曝露。
24時間の銅塩加速酢酸塩スプレー試験では、約8年の自然曝露。


投稿時間:10月26日 - 2023年