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pH와 부식율의 관계는 무엇입니까?

pH와 부식 속도의 관계는 복잡하며 다음을 포함한 여러 요인에 따라 다릅니다.

1. 금속 : 다른 금속은 다른 부식 메커니즘과 pH에 대한 감도를 갖는다. 예를 들어, 알루미늄은 산성 환경에서 부식성이 더 발생하지만 스테인레스 스틸은 더 저항력이 있습니다.

2. 환경 : 다른 이온 및 용해 된 가스의 존재는 부식에 크게 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 염화물 이온의 존재는 중성 pH 환경에서도 부식을 가속화 할 수 있습니다.

3. 온도 : 더 높은 온도는 일반적으로 pH에 관계없이 부식 속도를 증가시킵니다.

일반 트렌드 :

* 산성 pH (pH <7) : 일반적으로 부식 속도는 산성 환경에서 증가합니다. 이것은 수소 이온 (H+)이 부식을 가속화 할 수있는 수소 가스의 형성을 촉진하기 때문입니다.

* 중성 pH (pH =7) : 일부 금속은 중성 pH에서 비교적 안정적 일 수 있으며, 다른 금속은 다른 환경 적 요인에 따라 여전히 부식을 경험할 수 있습니다.

* 알칼리성 pH (pH> 7) : 일부 금속의 경우 알칼리 환경에서 부식 속도가 감소 할 수 있습니다. 이는 수산화물 이온 (OH-)이 금속 표면에 산화물 층을 형성 할 수 있기 때문이다.

특정 예 :

* 철 : Fe2+ ​​이온의 형성으로 인해 산성 용액에서 철분이 더 빨리 부식됩니다. 알칼리성 환경에서 철은 보호 산화 층을 형성하여 부식 속도를 늦 춥니 다.

* 알루미늄 : 알루미늄은 수륙 양용이며, 이는 산성 및 강한 알칼리 환경에서 부식 될 수 있음을 의미합니다. 약간 산성에서 중성 조건에서 가장 안정적입니다.

* 구리 : 구리는 산성 조건에서 더 빠르게 부식하는 반면, 알칼리성 용액에서는 보호 녹청을 형성하여 부식을 줄입니다.

중요한 고려 사항 :

* 전기 화학적 과정 : 부식은 주로 전자의 전달과 관련된 전기 화학적 공정이다. pH는 이들 전자 전달 반응의 속도에 영향을 미친다.

* 패권 : 일부 금속은 특정 pH 범위에서 보호 산화물 층 (패시베이션)을 형성하여 부식을 크게 감소시킬 수 있습니다.

* 국소 부식 : 유리한 pH 수준에서도 환경의 변화로 인해 국소 부식이 발생하여 PH 값이 다른 미세 환경을 만듭니다.

결론 :

pH는 부식 속도에 크게 영향을 줄 수 있지만 관계는 간단하지 않으며 많은 요인에 따라 다릅니다. 특정 금속, 환경 및 기타 요인을 이해하는 것은 PH가 부식에 미치는 영향을 정확하게 예측하는 데 중요합니다.

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