1。金属の組成:
* 純度: 金属の不純物は、異なる電気化学電位を持つ顕微鏡領域を作成し、腐食を加速することができます。たとえば、硫黄やリンなどの不純物を含む鋼は、純粋な鉄よりも速く腐食します。
* 合金要素: 合金を形成するために特定の要素を追加すると、腐食抵抗が増加または減少する可能性があります。たとえば、クロムを含むステンレス鋼は、腐食を遅くする保護酸化物層を形成します。
* 微細構造: 金属内の穀物と相の配置は、腐食に対する感受性に影響を与える可能性があります。
2。環境条件:
* 温度: より高い温度は一般に、腐食反応の速度を高めます。
* 湿度: 水分は、電気化学反応のための媒体を提供することにより腐食を促進します。
* 電解質の存在: 環境内の塩、酸、および塩基は、電解質の導電率を高めることにより腐食を加速します。
* 酸素: 酸素は、特に錆びた場合には、多くの腐食反応における重要な成分です。
* ph: 環境の酸性度またはアルカリ度は、腐食速度に影響を与える可能性があります。
3。表面特性:
* 表面仕上げ: 粗い表面は、腐食を開始するためのより多くのサイトを提供します。
* 表面コーティング: 塗料やメッキなどの保護コーティングは、腐食速度を大幅に低下させる可能性があります。
* ストレス集中: 高いストレスのある領域は、局所的な腐食につながる可能性があります。
4。電気化学的要因:
* 電気化学的ポテンシャル: より負の電気化学電位を持つ金属は、腐食が発生しやすくなります。
* 偏光: 金属表面に保護層が形成されると、腐食が遅くなる可能性がありますが、この層は偏光などの要因によって分解できます。
異なる腐食率の例:
* 金: その高貴な性質と不活性のために、非常に腐食耐性。
* ステンレス鋼: 保護酸化物層の形成により、腐食に耐えます。
* 鉄: 湿度の高い環境で錆びやすい。
* アルミニウム: 保護酸化物層を形成しますが、特定の環境では腐食の影響を受けやすい場合があります。
腐食に寄与する要因を理解することで、特定の用途に適した金属の選択、腐食防止戦略の実装、およびより腐食耐性材料の開発が可能になります。