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일부 반응성 금속은 어떻게 심각한 부식 손상을 피합니까?

나트륨, 칼륨, 리튬 및 마그네슘과 같은 반응성 금속은 높은 반응성으로 인해 공기와 물의 급속한 부식 경향이 있습니다. 그러나 방법의 조합을 통해 심각한 부식 손상을 피할 수 있습니다.

1. 패권 :

* 산화물 층의 형성 : 알루미늄 및 티타늄과 같은 일부 반응성 금속은 공기에 노출 될 때 표면에 얇고 단단히 결합 된 산화물 층을 형성합니다. 이 층은 장벽으로 작용하여 추가 산화 및 부식을 방지합니다.

* 패시브 제제 : 특정 화학 물질은 금속 표면에 적용되어 패권을 유도 할 수 있습니다. 예를 들어, 크로메이트 변환 코팅은 알루미늄에 보호 층을 생성하여 부식을 방지합니다.

2. 보호 코팅 :

* 유기농 코팅 : 페인트, 바니시 및 에나멜과 같은이 코팅은 금속과 환경 사이의 물리적 장벽을 만듭니다. 그들은 물리적 장벽으로 작용하여 부식성 요소가 금속 표면에 도달하는 것을 방지합니다.

* 무기 코팅 : 세라믹 및 유리와 같은이 코팅은 유기농 코팅보다 더 강력한 보호 기능을 제공합니다. 그들은 종종 유기농 코팅이 실패하는 고온 응용 분야에서 사용됩니다.

3. 환경 통제 :

* 불활성 대기 : 질소 또는 아르곤과 같은 비활성 대기에 반응성 금속을 저장하면 산소 및 수분과의 접촉을 방지하여 부식이 효과적으로 중단됩니다.

* 제어 환경 : 장갑 상자 나 습도 수준이 낮은 마른 방과 같은 제어 된 환경을 사용하면 수분과 산소에 대한 노출을 최소화하여 부식 속도를 줄일 수 있습니다.

4. 합금 :

* 합금 : 반응성 금속을 다른 원소와 혼합하면 때때로 부식 저항을 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어, 알루미늄으로 합금 마그네슘은 대기 부식에 대한 내성을 향상시킬 수 있습니다.

5. 음극 보호 :

* 음극 보호 : 이 기술은 반응성 금속을 아연이나 마그네슘과 같은보다 활성 금속에 연결하는 것이 포함되며, 이는 희생 양극 역할을합니다. 보호 된 금속 대신 더 활성 금속 부식으로 부식을 방지합니다.

중요한 참고 :

* 이러한 방법의 효과는 특정 금속, 환경 조건 및 응용에 따라 다를 수 있습니다.

이러한 전략을 구현함으로써, 우리는 반응성 금속을 심각한 부식으로부터 효과적으로 보호하여 항공 우주에서 에너지 저장에 이르기까지 다양한 응용 분야에서의 사용을 가능하게 할 수 있습니다.

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