Placa de acero GL-F500
Descripción de productos Formación y estabilización de la película de pasivación Formación inicial de la película de pasivación: En acero inoxidable, el cromo es el elemento clave para la formación de la película de pasivación. Cuando el acero inoxidable se expone a un ambiente que contiene oxígeno, los átomos de cromo en...
Descripción
Descripción de productos
Formación y estabilización de película de pasivación.
Formación inicial de película de pasivación: En acero inoxidable, el cromo es el elemento clave para la formación de la película de pasivación. Cuando el acero inoxidable se expone a un ambiente que contiene oxígeno, los átomos de cromo en la superficie reaccionarán con el oxígeno para formar una película delgada y densa de óxido de cromo (Cr₂O₃). Esta película es muy delgada, generalmente de solo unos pocos nanómetros de espesor, pero puede aislar eficazmente el sustrato de acero inoxidable de medios corrosivos externos como oxígeno, agua y diversos productos químicos.
Papel estabilizador del níquel: El níquel juega un papel en la estabilización y el fortalecimiento de la película de pasivación en este proceso. Los átomos de níquel se pueden incorporar a la estructura reticular de la película de óxido de cromo, cambiando la estructura electrónica y las propiedades químicas de la película. Esta incorporación hace que la película de pasivación sea más compacta y reduce los defectos y poros de la película. Por ejemplo, en el acero inoxidable 304 que contiene níquel, la presencia de níquel hace que la película de pasivación sea más estable que la del acero inoxidable sin níquel y más capaz de resistir la penetración de iones corrosivos como los iones de cloruro.
Reparación de película de pasivación dañada: En el entorno de servicio real, la película de pasivación puede dañarse localmente debido a daños mecánicos, erosión química u otras razones. En este momento, el níquel puede promover la difusión de elementos de cromo al área dañada. Debido a la presencia de níquel en la matriz de acero inoxidable, puede actuar como un "medio" para guiar a los átomos de cromo para que se muevan rápidamente al área dañada, de modo que se pueda volver a formar nuevo óxido de cromo en el área dañada, reparación oportuna. la película de pasivación y previenen un mayor desarrollo de corrosión.
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GL F500 Templado y temple de composición química de resistencia extra alta |
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Calificación |
El elemento máximo (%) |
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C |
Si |
Minnesota |
P |
S |
Al(mín) |
N |
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GL F500 |
0.18 |
0.55 |
1.60 |
0.025 |
0.020 |
0.015 |
0.020 |




Cambio de potencial de corrosión
Fundamentos de los principios electroquímicos.: Desde una perspectiva electroquímica, los metales formarán una celda de corrosión en una solución electrolítica. En esta celda, los potenciales de los electrodos de diferentes metales determinan su papel en el proceso de corrosión. Los metales con potenciales de electrodo más bajos tienen más probabilidades de perder electrones y sufrir corrosión como ánodos; mientras que los metales con potenciales de electrodo más altos son relativamente más difíciles de corroer.
Efecto del níquel sobre el aumento potencial: La adición de níquel puede aumentar el potencial del electrodo del acero inoxidable, haciéndolo más propenso a tener las características potenciales de los metales nobles (como el oro y el platino). En el sistema de solución electrolítica de acero inoxidable, se reduce la actividad de reacción anódica del acero inoxidable que contiene níquel. Por ejemplo, en una estructura con múltiples conexiones metálicas, como una tubería de acero inoxidable conectada a un soporte de acero al carbono, el acero al carbono tiene un potencial de electrodo más bajo y se corroe fácilmente como ánodo. Sin embargo, debido al mayor potencial del acero inoxidable que contiene níquel, la diferencia de potencial entre este y el acero al carbono se reduce, reduciendo así el riesgo de corrosión galvánica entre ellos. Este cambio de potencial permite que el acero inoxidable que contiene níquel mantenga mejor su integridad en un entorno complejo de corrosión electroquímica.
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