Ispitivanje učinkovitosti inhibitora korozije ključan je proces za osiguravanje njegove kvalitete i učinka. Kao dobavljač inhibitora korozije, razumijemo važnost pružanja pouzdanih i učinkovitih proizvoda našim kupcima. U ovom postu na blogu raspravljat ćemo o različitim metodama koje se koriste za ispitivanje učinkovitosti inhibitora korozije i kako vam ti testovi mogu pomoći da donesete informirane odluke o proizvodima koje odaberete.
Razumijevanje korozije i inhibitora korozije
Prije nego što se upustite u metode testiranja, važno je razumjeti što je korozija i kako djeluju inhibitori korozije. Korozija je prirodni proces koji se događa kada metali reagiraju s okolinom, što dovodi do propadanja metala tijekom vremena. To može dovesti do značajnih oštećenja struktura, opreme i cjevovoda, što dovodi do skupih popravaka i zamjena.
Inhibitori korozije su kemijski spojevi koji se dodaju sustavu kako bi se smanjila stopa korozije. Djeluju tako da stvaraju zaštitni sloj na metalnoj površini, koji sprječava da korozivni agensi dođu u kontakt s metalom. Dostupni su različiti tipovi inhibitora korozije, od kojih je svaki dizajniran za rad u specifičnim okruženjima i uvjetima. Na primjer,Neutralizacijski inhibitor korozijekoristi se za neutralizaciju kiselih sredina, dokVišenamjenska smjesa za sprječavanje korozije u areosolumože se koristiti u raznim primjenama za sprječavanje korozije.
Metode za ispitivanje učinkovitosti inhibitora korozije
Metoda mršavljenja
Metoda mršavljenja jedan je od najčešćih i najjednostavnijih načina testiranja učinkovitosti inhibitora korozije. U ovoj metodi, metalni uzorak se uranja u korozivnu otopinu sa i bez inhibitora. Uzorci se zatim ostavljaju određeno razdoblje, obično nekoliko dana ili tjedana. Nakon tog vremena, uzorci se uklanjaju, čiste i važu. Razlika u težini prije i nakon uranjanja koristi se za izračunavanje brzine korozije.
Stopa korozije izračunava se pomoću sljedeće formule:
[CR=\frac{K\puta W}{A\puta T\puta D}]
Gdje:
- (CR) je brzina korozije (mm/godina).
- (K) je konstanta (obično (8,76\times10^4) za mm/godinu).
- (W) je gubitak težine (g).
- (A) je površina uzorka ((cm^2)).
- (T) je vrijeme izlaganja (sati).
- (D) je gustoća metala ((g/cm^3)).
Usporedbom brzine korozije uzoraka sa i bez inhibitora, može se odrediti učinkovitost inhibitora. Niža stopa korozije u prisutnosti inhibitora ukazuje na njegovu učinkovitost.
Elektrokemijske metode
Elektrokemijske metode još su jedan popularan način testiranja učinkovitosti inhibitora korozije. Ove metode temelje se na mjerenju električnih svojstava procesa korozije. Dvije uobičajene elektrokemijske metode su spektroskopija elektrokemijske impedancije (EIS) i potenciodinamička polarizacija.
Spektroskopija elektrokemijske impedancije (EIS)
EIS mjeri impedanciju sučelja metal-otopina u nizu frekvencija. Impedancija je povezana s otporom metalne površine protoku električne struje. Veća impedancija ukazuje na učinkovitiji zaštitni sloj na metalnoj površini, što znači da inhibitor dobro radi.
Tijekom EIS testa, signal male izmjenične struje (AC) primjenjuje se na metalni uzorak i mjeri se rezultirajući odziv napona. Dobiveni podaci se zatim analiziraju kako bi se odredila impedancija sustava.
Potenciodinamička polarizacija
Potenciodinamička polarizacija uključuje mjerenje struje koja teče kroz metalni uzorak dok se potencijal mijenja. Polarizacijski otpor, koji je povezan s brzinom korozije, može se odrediti iz dobivenih podataka. Veći otpor polarizacije ukazuje na nižu stopu korozije i učinkovitiji inhibitor.
U testu potenciodinamičke polarizacije, potencijal metalnog uzorka se mijenja s negativne vrijednosti na pozitivnu vrijednost, a struja se mjeri na svakom potencijalu. Podaci se zatim iscrtavaju na grafikonu, a polarizacijski otpor se izračunava iz nagiba krivulje.
Ispitivanje slanog spreja
Ispitivanje slanim sprejom široko je korištena metoda za procjenu otpornosti premaza i inhibitora na koroziju. U ovom testu, metalni uzorci se stavljaju u komoru za raspršivanje soli, gdje se izlažu finoj maglici slane vode. Slana voda ubrzava proces korozije, omogućujući brzu procjenu učinkovitosti inhibitora.
Uzorci se obično procjenjuju u redovitim intervalima na znakove korozije, kao što su hrđa ili rupičasta rupa. Vrijeme potrebno za pojavu korozije koristi se kao pokazatelj učinkovitosti inhibitora. Što je duže vrijeme prije pojave korozije, to je inhibitor učinkovitiji.
Čimbenici koji utječu na učinkovitost inhibitora korozije
Nekoliko čimbenika može utjecati na učinkovitost inhibitora korozije i važno je uzeti u obzir te čimbenike prilikom provođenja testova.
Koncentracija inhibitora
Koncentracija inhibitora u otopini ima presudnu ulogu u njegovoj učinkovitosti. Općenito, veća koncentracija inhibitora će osigurati bolju zaštitu od korozije. Međutim, postoji optimalna koncentracija iznad koje povećanje koncentracije možda neće rezultirati značajnim poboljšanjem učinka, a može čak imati i negativne učinke.
Temperatura
Temperatura također može imati značajan utjecaj na učinkovitost inhibitora korozije. Općenito, više temperature mogu ubrzati proces korozije i smanjiti učinkovitost inhibitora. To je zato što više temperature mogu uzrokovati brže raspadanje zaštitnog sloja koji stvara inhibitor.
pH otopine
pH otopine je još jedan važan faktor. Različiti inhibitori dizajnirani su za djelovanje u određenim pH rasponima. Na primjer, neki inhibitori su učinkovitiji u kiselim otopinama, dok drugi bolje djeluju u alkalnim otopinama. Važno je odabrati inhibitor koji je prikladan za pH okoline u kojoj će se koristiti.
Vrsta metala
Vrsta metala koji se štiti također utječe na učinkovitost inhibitora. Različiti metali imaju različite mehanizme korozije i zahtijevaju različite vrste inhibitora. Na primjer,Alkil piridini acetatmogu biti učinkovitiji za zaštitu određenih vrsta metala u specifičnim okruženjima.
Važnost testiranja za naše klijente
Kao dobavljač inhibitora korozije, provodimo rigorozna testiranja svih naših proizvoda kako bismo osigurali njihovu učinkovitost. Pružajući našim kupcima proizvode koji su temeljito ispitani, možemo im pomoći da izbjegnu skupe probleme povezane s korozijom.
Testiranje nam također omogućuje optimizaciju naših proizvoda za različite primjene. Možemo prilagoditi formulaciju naših inhibitora na temelju rezultata ispitivanja kako bismo osigurali najbolju moguću zaštitu u specifičnim okruženjima.
Kontaktirajte nas za svoje potrebe za inhibitorima korozije
Ako tražite pouzdane i učinkovite inhibitore korozije, tu smo da vam pomognemo. Naš tim stručnjaka može vam pružiti detaljne informacije o našim proizvodima i pomoći vam odabrati pravi inhibitor za vašu specifičnu primjenu. Shvaćamo da su potrebe svakog kupca jedinstvene i predani smo pružanju prilagođenih rješenja.


Kontaktirajte nas danas kako bismo razgovarali o vašim zahtjevima za inhibitorima korozije i započeli partnerstvo koje će zaštititi vašu imovinu od korozije.
Reference
- Fontana, MG i Greene, ND (1978). Inženjerstvo korozije. McGraw-Hill.
- Uhlig, HH i Revie, RW (1985). Korozija i kontrola korozije: Uvod u znanost i inženjerstvo korozije. Wiley.
- ASTM International. (2019). Standardne ispitne metode za provođenje i procjenu cikličke izloženosti obojanih metalnih uzoraka slanoj magli/UV-u (izmjenično izlaganje u komori za maglu/suho i komori za UV/kondenzaciju). ASTM G154 - 16a.
