Resistência à corrosão de titânio em meio químico

Nov 05, 2024

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1, ácido nítrico


O ácido nítrico é um tipo de ácido oxidante, titânio no ácido nítrico, sua superfície mantém uma densa camada de filme de óxido. Portanto, o titânio tem muito boa resistência à corrosão no ácido nítrico. A taxa de corrosão do titânio aumenta com a temperatura da solução de ácido nítrico. Temperatura em 190 ~ 240 graus, concentração em 20% ~ 70%, a taxa de corrosão de até 10 mm / a. Porém, na solução de ácido nítrico para adicionar uma pequena quantidade de compostos de silicone, pode inibir a corrosão do ácido nítrico de alta temperatura do titânio; Por exemplo, em 40% da solução de ácido nítrico de alta temperatura adicionada ao óleo de silicone, a taxa de corrosão pode ser reduzida a quase igual a zero. Também há informações de que, abaixo de 500 graus, o titânio possui um alto grau de resistência à corrosão em 40% a 80% da solução de ácido nítrico e vapor. Ao fumegante ácido nítrico, ao conter dióxido de nitrogênio em mais de 2%, devido ao teor insuficiente de água causado por uma forte reação exotérmica, o que levou a uma explosão.


2, ácido sulfúrico


O ácido sulfúrico é um forte ácido redutor, o titânio tem um certo grau de resistência à corrosão a baixa temperatura e baixa concentração de solução de ácido sulfúrico. Em {{0}}}, pode resistir à corrosão do ácido sulfúrico com uma concentração de até 20%, e a taxa de corrosão aumenta à medida que a concentração de ácido e temperatura aumenta. Portanto, a estabilidade do titânio no ácido sulfúrico é ruim, mesmo em oxigênio dissolvido à temperatura ambiente, o titânio pode resistir apenas à corrosão do ácido sulfúrico a 5%. A 100 graus, o titânio só pode suportar a corrosão do ácido sulfúrico a 0,2%. O cloro sobre a corrosão do titânio no ácido sulfúrico tem um efeito inibitório, mas a 90 graus, concentração de ácido sulfúrico de 50%, cloro, pelo contrário, causado pela aceleração de corrosão de titânio e até causada pelo fogo. A resistência à corrosão do titânio no ácido sulfúrico pode ser melhorada pela passagem do ar, nitrogênio ou adição de oxidantes e íons metais pesados ​​de alto valor à solução; portanto, o titânio no ácido sulfúrico tem pouco valor prático.


3, solução alcalina


O titânio tem boa resistência à corrosão na maioria das soluções alcalinas, a taxa de corrosão aumenta gradualmente com a concentração e a temperatura da solução, na presença de oxigênio, amônia ou dióxido de carbono no lixívia, acelerará a corrosão do titânio, no Lye contendo hidrogênio oxido, a corrosion do titânio é a pior do hidrogênio. No entanto, a resistência à corrosão na solução de hidróxido de sódio é melhor que o hidróxido de potássio, mesmo em alta temperatura e alta concentração de solução de hidróxido de sódio, também possui uma forte resistência à corrosão. Como o titânio a 13 0 grau, 73% da taxa de corrosão da solução de hidróxido de sódio de apenas 0,18 mm / a, titânio e outros metais é diferente dela em solução de hidróxido de sódio não produzirá ruptura por corrosão por tensão, mas a exposição a longo prazo pode produzir a fragmentação de hidrogênio. Portanto, o titânio em refrigerante cáustico e outras concentrações de soluções alcalinas devem ser usadas na temperatura menor ou igual a 93,33 graus.


4, gás de cloro


A estabilidade do titânio no gás cloro depende do teor de água no cloro. No entanto, não é resistente à corrosão no gás de cloro seco e há o risco de causar combustão. Portanto, o titânio usado no gás cloro deve manter um certo teor de água, no gás de cloro para manter a passivação de titânio do teor de água necessária com pressão, vazão, temperatura e outros fatores relacionados ao gás de cloro.


5,Mídia orgânica


Titânio em gasolina, tolueno, fenol, formaldeído, tricloroetano, ácido acético, ácido cítrico, ácido monocloroacético, etc. têm alta resistência à corrosão. No ponto de ebulição e não inflado, o titânio em 25% do ácido fórmico a seguir será severamente corroído, em uma solução contendo anidrido acético, o titânio não está apenas sujeito a corrosão geral grave e produzirá corrosão poros. Para muitos processos de síntese orgânica em contato com meios orgânicos complexos, como na produção de óxido de propileno, fenol, acetona, ácido cloroacético e outros meios químicos, a resistência à corrosão de titânio é melhor que o aço inoxidável e outros materiais estruturais.

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