Miks on tsink-alumiinium-magneesiumkattega korrosioonikindlam?

Jul 07, 2025 Jäta sõnum

1.Kuidas töötab kattekihi elektrokeemiline kaitsemehhanism?

Potentsiaalne erinevus mitmemetallide sünergistlik mõju
Tsink-alumiinium-magneesiumi kattekiht koosneb tavaliselt kolmest metallist: tsink, alumiinium ja magneesium ning kolme elektroodipotentsiaal on erinevad: tsingi standardne elektroodipotentsiaal on - 0.76 V, alumiinium on - 1.66 v ja magneesium on {{4} v (Standard).
Magneesiumil on madalaim potentsiaal ja sellest saab kattes "ohverdatav anood". Kui katte pinnale moodustub mikrohapp, kaotab magneesium kõigepealt elektronid ja on korrodeerunud, kaitstes seeläbi tsinki ja alumiiniumi kõrgema potentsiaaliga, samuti mitteväärimetalli.

Ühtne ohverdatud anoodiefekt
Võrreldes traditsioonilise tsingikattega, muudab magneesiumi lisamine tsink-alumiinium-magnesiumi kattes korrosioonivoolu jaotuse ühtlasemaks. Isegi kui kate on osaliselt kahjustatud, võivad ümbritsev magneesium ja tsink siiski kujundada kaitset elektrokeemilise tegevuse kaudu, et substraadi korrosiooni edasi lükata.

Galvanized Coil

2.Mis on korrosioonitoodete füüsiline barjäärifunktsioon?

Tihe ja stabiilne korrosioonitootefilm
Kui tsingi-alumiinium-magneesiumkate puutub keskkonnas kokku vee, hapniku, soola jmsga, ilmnevad järgmised reaktsioonid: magneesium reageerib veega, et moodustada magneesiumhüdroksiid, alumiinium, moodustades alumiiniumhüdroksiidi, ja tsingi moodustamiseks tsinkhüdroksiidi moodustamiseks.
Need hüdroksiidid reageerivad veelgi õhus süsinikdioksiidiga, moodustades sellised kompleksid nagu tsinkkarbonaat ja põhiline magneesiumkarbonaat.
Need korrosioonitooted on põimunud, moodustades tiheda, veega lahustumatu, halvasti juhtiva kile, mis on tihedalt katte pinna külge kinnitatud, takistades niiskuse ja hapniku tungimist, nagu "füüsiline barjäär" söövitava söötme isoleerimiseks.

Alumiiniumielemendi eriline roll
Alumiinium võib korrosioonitoodetes moodustada amorfse alumiiniumhüdroksiidkolloidi, täita korrosioonitootekile poorid, parandades kile tihedust ja adhesiooni ning veelgi suurendades tõkkeefekti.

Galvanized Coil

3. Millised on katte mikrostruktuurilised eelised?

Mitmefaasiliste sulamite mikrostruktuur
Tsink-alumiinium-magneesiumkatete mikrostruktuur koosneb tavaliselt tsingirikkast faasist, alumiiniumrikkast faasist ja magneesium-tsinki-alumiiniumist metallidevahelistest ühenditest. See mitmefaasiline struktuur võimaldab kattel moodustada korrosiooniprotsessi ajal keeruka mikro-battery võrgu, aeglustades ühe faasi korrosiooni kiirust.

Magneesiumi ühtlane jaotus
Magneesium hajub kattes peenete osakeste või tahke lahuse kujul, tagades ohverdava anoodiefekti järjepidevuse ja ühtluse ning vältides kiirenenud kohalikku korrosiooni.

Galvanized Coil

4. Millised on eelised võrreldes traditsiooniliste kattetega?

Tsingi-alumiinium-magneesiumi katte korrosioonikindlus on 5-10-kordne traditsiooniline tsingikate ja sellel on olulised eelised karmides keskkondades nagu ookeanid ja tööstuslikud atmosfäärid.

Tsingitud kiht tugineb peamiselt tsingi ohverduskaitsele, korrosioonitooted on lahti ja korrosioonikindlus on piiratud.

Tsingi alumiiniumkatte korrosioonikindlus on parem kui tsingikate, kuid kui magneesiumi sisaldus on ebapiisav, on korrosioonitootekile tihedus halb.

 

5. Millised on tüüpilised rakenduse stsenaariumid?

Merekeskkond: avamere tuuleenergia tornid, sadamarajatised jne, vastu soolapihusti korrosioonile.
Tööstuslik atmosfäär: keemilised taimed, elektrijaamad jne, takistavad happelist gaasi (näiteks SO₂) ja tolmuerosiooni.
Ehitusväli: katuse terasest plaadid ja terasest konstruktsioonid, mis jäävad korrosioonikindlaks ka pärast pikaajalist kokkupuudet vihma ja ultraviolettkiirtega.