Welche Arten von Verwitterungs- und Korrosionsstandards gibt es und was ist darin enthalten?
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Warum ist die relative Luftfeuchtigkeit bei Laborkorrosionstests wichtig?
Korrosion entsteht, wenn ein Metall mit Wasser und einem Elektrolyten wie Salz in Kontakt kommt. In dieser korrosiven Umgebung reagieren Metalle unter Bildung von Metalloxiden. Mit Ausnahme von Edelmetallen wie Gold, Silber und Platin liegen alle Metalle als Oxide in der Umwelt vor. Korrosion ist in der Tat der natürliche Weg, um raffinierte Metalle in ihren natürlichen Zustand zurückzubringen.
Obwohl dieses Konzept einfach ist, ist die Simulation der Außenkorrosion im Labor sehr schwierig. In Abhängigkeit von spezifischen Umgebungsbedingungen können sich durch komplexe mehrstufige Reaktionen mehrere Oxide bilden. Der Umgebungszyklus von Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist der Hauptgrund, warum die externen Korrosionsmechanismen so komplex sind. Unter klimatischen Bedingungen sprechen wir oft von Tau (Kondensation) und Regen in Bezug auf die Luftfeuchtigkeit. Bei der Korrosion gibt es einen anderen Begriff, der sich auf Feuchtigkeit bezieht und als Zerfließen bezeichnet wird. Es ist das Phänomen, bei dem alles Salz eine flüssige Lösung bildet, wenn die Umgebung einen Schwellenwert für die relative Luftfeuchtigkeit überschreitet. Dieser Schwellenwert ist als relative Zerfließfeuchtigkeit (DRH) bekannt und variiert für verschiedene Salze, wie in der folgenden Tabelle gezeigt.
Das Zerfließen der Salze kann die Feuchtigkeitszeit der Materialien stark beeinflussen, was eine wichtige Rolle bei der Korrosion der Proben spielt. Um dieses Problem zu lösen, werden die in modernen Korrosionstestzyklen angegebenen Temperatur- und Feuchtigkeitsübergänge im Allgemeinen gesteuert, um sicherzustellen, dass die Zeit über dem DRH während eines Übergangs konsistent ist, unabhängig davon, welcher Tester zum Laufen verwendet wird. der Kreislauf. Ohne kontrollierte Übergänge nehmen Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit dramatisch ab.
Die Reproduktion und Kontrolle der relativen Luftfeuchtigkeit ist ein wesentlicher Faktor für eine genaue Simulation der Außenkorrosion in derboratorisch.
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