Strona główna - Wiedza - Szczegóły

W przypadku tytanowego pręta grzejnego klasy 7 używanego do utrzymywania 120 stopni w 40% roztworze fluorku potasu do czyszczenia metalu, w jaki sposób stężenie jonów fluorku (2 w porównaniu z. 5 M) zmienia szybkość korozji z 0,02 do 0,15 mm/rok poprzez tworzenie rozpuszczalnych kompleksów TiF₆²⁻?

W temperaturze 120 stopni jon fluorkowy (F^−) tworzy rozpuszczalne kompleksy heksafluorotytanianu w 40% fluorku potasu (KF): Ti4+ + 6F− TiF62−. Szybkość korozji tytanu klasy 7 w 2 MF⁻ (około. 12% KF) wynosi 0,02-0,05 mm/rok. Szybkość korozji wynosi wówczas 0,12-0,25 mm/rok przy 5 MF^- (około. 30% KF). Rozpuszczanie warstwy pasywnej staje się szybsze wraz ze wzrostem stężenia fluoru. Atak jest równy i nie ma wżerów. Mechanizm korozji indukowanej fluorem Jony fluoru kompleksują jony tytanu i zapobiegają tworzeniu się stabilnej warstwy TiO₂. Szybkość reakcji jest proporcjonalna do [F⁻]4. Korozja przebiega z aktywną kinetyką rozpuszczania. Pallad klasy 7 zapewni pewną ochronę, ale jest przytłoczony przy wysokich stężeniach fluoru.” Tabela 3: Ilościowa szybkość korozji w funkcji stężenia fluoru Stężenie KF (M) Stężenie F (M) Szybkość korozji stopnia 7 (mm/rok) Szybkość korozji stopnia 2 (mm/rok) 1 1 0.01-0.02 0.02-0.04 2 2 0.02-0.05 0.04-0.10 3 3 0.04-0.08 0.08-0.18 4 4 0.06-0.15 0.15-0.35 5 5 0.10-0.25 0.25-0.60 Przewodnik po tolerancji fluoru Stężenie F (M) Maksymalna temperatura dla klasy 7 (stopnie) Szybkość korozji (mm/rok) Oczekiwana<2 120 <0.05 2-3 100 <0.05 3-4 80 <0.05 >4 Not recommended >0.10 Pisanie dobrej specyfikacji Roztwory fluoru o wysokim stężeniu w wysokich temperaturach nie mogą zawierać tytanu. Należy używać grzejników pokrytych PTFE lub tantalu. Inżynier kontroluje stężenie i temperaturę fluoru, aby wybrać odpowiednie materiały.

info-2245-1547

Wyślij zapytanie

Może ci się spodobać również