+8615824687445
Acasă / Cunoştinţe / Detalii

Sep 24, 2025

Cum afectează temperatura rezistența la coroziune a oțelului de intemperii Q355nH?

1. Medii de temperatură scăzute - (mai puțin sau egale cu 0 grade, de exemplu, regiuni reci, înghețați - zone de dezgheț)

Temperatura în primul rândîncetinește coroziunea, dar întârzie formarea stratului de protecție de protecție, ceea ce duce la rezistența la coroziune „stabilă, dar lentă”:
 

Reacții electrochimice suprimate: Temperaturile scăzute reduc energia de activare a reacțiilor de coroziune (anod: fe → fe²⁺ + 2 e⁻; catod: o₂ + 2 h₂o + 4 e⁻ → 4OH⁻). Aceasta încetinește migrația ionică (Fe²⁺, OH⁻) în umiditatea de suprafață (electrolit) și difuzarea oxigenului, tăierea ratei anuale de coroziune a Q355NH la ~ 60% din cea la 20 de grade.

Densificarea întârziată a stratului de rugină: Rezistența de coroziune a Q355nh se bazează pe un strat de rugină îmbogățit (--} (-} feooh + Cu₂o + Cr₂o₃). La temperaturi scăzute, difuzarea Cu și Cr de la matricea de oțel la stratul de rugină este împiedicată, astfel încât stratul de protecție durează 2-3 ani până la maturitate (vs . 1 - 2 ani la temperaturi medii).

Daune locale minore cauzate de îngheț - dezgheț: Umiditatea stagnantă în golurile inițiale de rugină îngheață și se extinde, provocând microcracks. Cu toate acestea, elementele Cu/CR ale Q355nH promovează reparația locală a ruginii, astfel încât rezistența generală a coroziunii rămâne superioară oțelului carbon obișnuit.

2. Mediu - Medii de temperatură (10-30 grade, de exemplu, zone temperate)

Temperatura creează unEchilibru optim pentru formarea ruginii protectoare, cedând cea mai puternică rezistență la coroziune a Q355nh:
 

Activitate electrochimică echilibrată: Reacțiile se desfășoară suficient de repede pentru a conduce precipitații inițiale de rugină uniformă, dar nu atât de repede încât stratul crește haotic. Acest lucru evită implicarea localizată și asigură o acoperire constantă a ruginii.

Îmbogățirea eficientă a Cu/CR: La 10–30 grade, Cu și CR difuzează eficient în stratul de rugină: Cu formează o barieră de densă Cu₂o la interfața de aer de rugină -, în timp ce CR stabilizează structura - feooh (prevenirea conversiei pentru a slăbi fe₃o₄). Stratul rezultat (20–50 μm grosime) are o porozitate de doar ~ 5%, blocând eficient oxigenul și umiditatea.

Stresul minim de mediu: Fără îngheț - expansiune de dezgheț sau nepotrivire termică (între oțel și rugină), astfel încât stratul de rugină păstrează integritatea. Rata anuală a coroziunii scade la 0,01–0,03 mm/an (1/5–1/3 din oțel Q355 obișnuit).

3. Medii de temperatură ridicate - (mai mari sau egale cu 35 de grade, de exemplu, regiuni tropicale, vara 暴晒)

Temperaturăaccelerează coroziunea și destabilizează stratul de rugină, ceea ce duce la reducerea rezistenței la coroziune:
 

Reacții electrochimice hiperactive: Temperaturile ridicate dublează densitatea curentului de coroziune (vs . 20 grad), provocând dizolvarea rapidă a Fe și creșterea ruginii. Stratul de rugină se îngroașă la 60–80 μm în luni, dar rămâne poros (porozitate ~ 15%) - prea haotic pentru a forma o barieră de protecție.

Stresul termic și deteriorarea stratului: Oțelul și rugina au coeficienți de expansiune termică diferiți (oțel: ~ 12 × 10⁻⁶/ grad; rugină: ~ 8 × 10⁻⁶/ grad). Temperaturile ridicate creează tensiune internă, ceea ce duce la microcracks sau stratul de rugină. Declanșatoare de oțel proaspăt expus „coroziune secundară”.

Sinergie cu umiditate ridicată: Climatele fierbinți au adesea umiditate ridicată, ceea ce amplifică activitatea electrolitului. Contaminanții (de exemplu, spray de sare, emisii industriale) se concentrează pe suprafața ruginii, erodând stratul îmbogățit Cu/Cr -. Rata anuală de coroziune crește la 0,04–0,06 mm/an.

info-364-356info-322-259

S-ar putea sa-ti placa si

Trimite mesaj