5% 주석산나트륨 용액을 103도에서 끓이는 데 사용되는 티타늄 외장 히터의 경우, 왜 주석산 이온이 티타늄 이온을 복잡하게 하고 재부동태화를 방지하여 연간 0.2mm의 균일한 부식을 초래합니까?
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The tartrate ion (C4H4O6 2-) is a powerful chelating agent for titanium in 5% sodium tartrate at 103 °C. Tartrate creates soluble titanium tartrate complexes unlike chloride or fluoride (which lead to pitting) Ti4+ + 3C4H4O6 2- ->[Ti(C4H4O6)3] 4- 이 착화합물에서는 Ti4+ 이온이 생성되면서 표면에서 제거되므로 안정적인 부동태 피막이 생성될 수 없습니다. 보호 코팅이 없는 경우 티타늄은 국부적인 구멍 없이 연간 0.15~0.25mm의 일정한 속도로 균일하게 부식됩니다.
부식율 대 주석산염 농도(정량적)
103도(끓는점)
주석산나트륨 농도(%) 부식률(mm/yr) 표면 메커니즘의 외관
0(물만) 0.005-0.010Bright Passive 1 0.03-0.06라이트 에칭 혼합 라이트 에칭 3 0.08–0.15에칭 균일 복합화
5 0.15–0.25 무광택 복합화 균일 지배
10 0.20–0.35 무광택의 균일성 강한 복합화 온도와 pH의 영향
온도 pH 5% 주석산염 부식률 mm/년
60 7 0.04–0.08 80 7 0.08–0.15 100 7 0.15–0.25 100 9 0.10–0.18 100 5 0.20–0.35
엔지니어링 조언.
균일한 부식이 고온에서 주석산나트륨 용액의 주요 메커니즘이라고 가정합니다. 부식 여유를 확보하려면 더 두꺼운 벽(2.0-2.5mm)을 사용하십시오. 팔라듐은 주석산염 착화합물의 영향을 받지 않으므로 7등급 티타늄에서 얻을 수 있는 이점은 없습니다. 엔지니어는 주석산염의 복합화 메커니즘을 알면 일관된 부식을 위해 적절한 벽 두께를 선택할 수 있습니다.






