सामान्य जंग
टाइटेनियम के नमूनों या वर्कपीस की सतह पर एक समान जंग होती है, एक समान मोटाई के साथ जंग उत्पादों की एक परत बनती है, जो टाइटेनियम की सतह से कसकर जुड़ी होती है, और आमतौर पर समय के साथ अंदर की ओर नहीं फैलती है, लेकिन अपवाद हैं। कई संक्षारक मीडिया में, टाइटेनियम का संक्षारण प्रदर्शन एक सुरक्षात्मक परत के साथ अन्य धातुओं (जैसे एल्यूमीनियम) की तुलना में अच्छा या बेहतर होता है। टाइटेनियम का क्षरण आमतौर पर इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, इसलिए जंग और इलेक्ट्रोड क्षमता और इलेक्ट्रोमोटिव करंट के बीच एक निश्चित संबंध होता है। एनोडिक और कैथोडिक ध्रुवीकरण का भी संक्षारण तंत्र और दर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। टाइटेनियम की क्षमता काफी हद तक ऑक्साइड फिल्म के इन्सुलेट गुणों पर निर्भर करती है। इसलिए, टाइटेनियम सतह पर ऑक्साइड फिल्म की विशेषताएं इसके संक्षारण प्रतिरोध में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। सभी कारक जो ऑक्साइड फिल्म की कॉम्पैक्टनेस में सुधार कर सकते हैं, ऑक्साइड फिल्म की मोटाई बढ़ा सकते हैं और ऑक्साइड फिल्म के इन्सुलेट गुणों में सुधार कर सकते हैं, ये सभी संक्षारण प्रतिरोध में सुधार के लिए अनुकूल हैं। इसके विपरीत, कोई भी कारक जो ऑक्साइड फिल्म की प्रभावी सुरक्षा क्षमता को कम करता है, चाहे वह यांत्रिक हो या रासायनिक, टाइटेनियम के संक्षारण प्रतिरोध को तेजी से गिरा देगा।
स्थानीय क्षरण
अधिकांश परिस्थितियों में टाइटेनियम का क्षरण स्थानीय प्रकृति का होता है, और एक बिंदु पर जंग की डिग्री दूसरे बिंदु पर उससे काफी भिन्न होती है। दरार जंग, गुहिकायन जंग, तनाव जंग खुर, आदि स्थानीयकृत जंग हैं। क्रेविस जंग ज्यादातर फ्लैंगेस या फोल्ड्स और डिपॉजिट के पास की दरारों में होता है, और यह तब नहीं होगा जब क्रेविस बहुत छोटा या बहुत बड़ा हो। कैविटेशन जंग एक तरह का जंग है जो उद्घाटन में होता है, और CI-, Br- और I-plasma की उपस्थिति में होना आसान होता है। स्ट्रेस जंग क्रैकिंग एक प्रकार का जंग है जो तब होता है जब वर्कपीस या नमूना तन्यता तनाव और संक्षारक वातावरण की संयुक्त कार्रवाई के तहत होता है।
घर्षण
संक्षारक बहने वाले माध्यम में नमूना या वर्कपीस का संक्षारण रूप, तरल पदार्थ की यांत्रिक क्रिया के कारण जंग तेज हो जाती है, क्योंकि तरल भाग या सभी जंग उत्पादों को दूर कर सकता है, नई सतहों को उजागर कर सकता है, और जंग को तेज कर सकता है।
असमान धातुओं के संपर्क जंग को गैल्वेनिक जंग भी कहा जाता है। संक्षारक वातावरण में, दो धातुओं या संरचनात्मक भागों को अलग-अलग क्षमता के साथ रखा जाता है। बिजली के शॉर्ट सर्किट की स्थिति में, कम क्षमता वाली धातु का क्षरण होगा।
सक्शन H2 या H2 कुरकुरा
सामान्य परिस्थितियों में, टाइटेनियम और टाइटेनियम मिश्र धातुओं में हमेशा H2 होता है। यदि सामग्री से H2 निकाला जाता है, जब निष्कर्षण की मात्रा ठोस समाधान सीमा से अधिक हो जाती है, तो भंगुर हाइड्राइड्स बनेंगे, जिसके परिणामस्वरूप हाइड्रोजन उत्सर्जन होता है।
अधिकांश परिस्थितियों में, टाइटेनियम और टाइटेनियम मिश्र धातुओं का क्षरण स्थानीय प्रकृति का होता है, और साथ ही, एक बिंदु पर जंग की डिग्री दूसरे बिंदु पर उससे बहुत भिन्न होती है। इसलिए, संक्षारण का मात्रात्मक मूल्यांकन केवल कुछ नमूनों के परिणामों के बजाय बड़ी संख्या में सांख्यिकीय सामग्री पर आधारित हो सकता है। जंग के मूल्यांकन में एक और गंभीर समस्या यह है कि मानक क्या है। बड़े पैमाने पर नुकसान का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है, और जंग की डिग्री को ज्यादातर ताकत के नुकसान, सतह की उपस्थिति में परिवर्तन या वेध के आधार पर आंका जाता है। सामान्य तौर पर, टाइटेनियम और टाइटेनियम मिश्र धातुओं की जंग प्रक्रिया धीमी होती है। जब तक आप उन परिस्थितियों के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त नहीं हैं जिनमें आप हैं। टाइटेनियम के प्रदर्शन का सही मूल्यांकन करने के लिए, आमतौर पर दर्जनों दिन या कई साल के परीक्षण भी लगते हैं। कई अवसरों में, टाइटेनियम और टाइटेनियम मिश्र धातु शुरुआत में जल्दी से खराब हो जाती है, फिर धीमी हो जाती है, और केवल कमजोर जंग अक्सर अंत में होती है। हालांकि, कुछ मामलों में, टाइटेनियम मिश्र धातु समय की अवधि के बाद बदल जाएगी, और संरचना और प्रदर्शन में काफी बदलाव आएगा। इसलिए, अल्पकालिक उपयोग परीक्षण पूरी तरह विश्वसनीय नहीं हैं। कई तेजी से उपयोग की जाने वाली परीक्षण विधियां हैं, लेकिन सामान्य तौर पर, जितनी तेजी से परीक्षण होता है, परिणामों की विश्वसनीयता उतनी ही कम होती है।
टाइटेनियम सबसे थर्मोडायनामिक रूप से अस्थिर धातुओं में से एक है। इसकी मानक इलेक्ट्रोड क्षमता {{0}}.63V है, और सतह हमेशा एक पतली और सघन TiO2 फिल्म से ढकी रहती है। इसलिए, टाइटेनियम और टाइटेनियम मिश्र धातुओं की स्थिर क्षमता सकारात्मक होती है। उदाहरण के लिए, टाइटेनियम 25 डिग्री पर समुद्री जल में स्थिर क्षमता में लगभग 0.09V है। इलेक्ट्रोड क्षमता की गणना ज्यादातर थर्मोडायनामिक डेटा से की जाती है, और अलग-अलग डेटा स्रोतों के कारण अलग-अलग डेटा दिखाई दे सकते हैं, जो सामान्य है।
टाइटेनियम और टाइटेनियम मिश्र धातुओं की सतह पर हमेशा ऑक्साइड फिल्म की एक पतली परत होती है जो हवा में स्वाभाविक रूप से बनती है। इसका उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध सतह पर एक स्थिर, मजबूत आसंजन और अच्छी सुरक्षा ऑक्साइड फिल्म के अस्तित्व से आता है। . इस सुरक्षात्मक फिल्म का संक्षारण प्रतिरोध पी/बी अनुपात द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। केवल जब P/B मान 1 से अधिक हो तो यह सुरक्षात्मक हो सकता है। अन्यथा, संक्षारण प्रतिरोध कम होगा, लेकिन यह 2.5 से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि यह इस मान से अधिक है, तो ऑक्साइड फिल्म में कंप्रेसिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा, जिससे ऑक्साइड फिल्म आसानी से फट जाएगी और संक्षारण प्रतिरोध कम हो जाएगा। , सर्वोत्तम मान 1 ~ 2.5 है।
टाइटेनियम तुरंत वातावरण या जलीय घोल में एक ऑक्साइड फिल्म बनाएगा। कमरे के तापमान पर वातावरण में बनने वाली फिल्म की मोटाई 1.2nm ~ 1.6nm है, और यह समय के साथ बढ़ेगी। यह 70 दिनों के बाद 5 एनएम और 545 दिनों के बाद 8 एनएम ~ 9 एनएम तक बढ़ जाएगा। . कृत्रिम रूप से मजबूत ऑक्सीकरण की स्थिति, जैसे कि गर्म करना, ऑक्सीडेंट या एनोडिक ऑक्सीकरण जोड़ना आदि, ऑक्सीकरण को तेज कर सकते हैं, फिल्म की मोटाई बढ़ा सकते हैं और संक्षारण प्रतिरोध में सुधार कर सकते हैं।
टाइटेनियम और टाइटेनियम मिश्र धातुओं की सतह पर ऑक्साइड फिल्म आम तौर पर एक संरचना नहीं होती है, और इसकी संरचना और संरचना गठन की स्थिति से संबंधित होती है। आमतौर पर, ऑक्साइड फिल्म और पर्यावरण के बीच का इंटरफ़ेस ज्यादातर TiO2 होता है, और ऑक्साइड फिल्म और धातु के बीच का इंटरफ़ेस TiO2 पर हावी हो सकता है, और बीच में अलग-अलग वैलेंस स्टेट्स की एक संक्रमण परत होती है, या एक गैर-स्टोइकोमेट्रिक ऑक्साइड भी , जिसका अर्थ है टाइटेनियम और टाइटेनियम मिश्र धातु की सतह ऑक्साइड फिल्म एक जटिल बहु-परत संरचना है। जहाँ तक उनके निर्माण की प्रक्रिया की बात है, इसे केवल Ti और O2 की सीधी प्रतिक्रिया के रूप में नहीं समझा जा सकता है। कुछ शोधकर्ताओं ने विभिन्न गठन तंत्रों का प्रस्ताव किया है। रूसी विद्वानों का मानना है कि पहले हाइड्राइड्स बनते हैं, और फिर हाइड्राइड्स पर एक शुद्ध ऑक्साइड फिल्म बनती है।
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