Melyek a horganyzott DX51D specifikus korróziós teljesítményei különböző környezetekben?

Jun 09, 2025 Hagyjon üzenetet

1. Száraz beltéri környezetben mekkora a DX51D korrózióállósága?

Korróziós mechanizmus: A cinkréteg felülete csak kissé oxidálódik, és vékony passzivációs filmet képez (bázikus cink -karbonát), hogy gátolja a további korróziót . szinte nincs elektrokémiai korrózió, és az acél szubsztrát teljesen védett.
Adat -referencia: cinkréteg -korróziós sebesség: kb. 0.1-0.3 μm / év (szinte elhanyagolható) .
Só spray -teszt ekvivalens élettartam: Ha a cinkréteg súlya 80 g/m², akkor az ekvivalens beltéri élettartam több mint 80 évet érhet el (becslések szerint 1 órás só spray -teszt ≈ tényleges 1 év) .
Megjelenési változások: Hosszú távú felhasználás után a fehér rozsda (cink-hidroxid, nem pusztító korrózió) megjelenhet a cinkréteg felületén, de nincs piros rozsda (acél korrózió) .
A fehér rozsda száraz ruhával törölhető le anélkül, hogy befolyásolná a . szubsztrát teljesítményét

Galvanized Coil

2. Hogyan működik a DX51D vidéki/külvárosi környezetben?

Korróziós mechanizmus: A cinkréteg vízzel és oxigénnel reagál, és cink -hidroxidot képez, amelyet tovább alakítanak egy stabil bázikus cink -karbonát -passzivációs filmré, lassú korróziós sebességgel .
Adatok referenciája: cinkréteg -korróziós sebesség: kb. 0.6-1.0 μm / év .
Ha a cinkréteg súlya 150 g/m², a szolgáltatási élettartam elérheti a 30-50 éveket (kb.
Megjelenési változások: A felszínen egy szürke-fehér passzivációs film képződik, nyilvánvaló korróziós gödrök vagy piros rozsda nélkül .

 

3. Mi a DX51D korrózióállósági teljesítménye városi/ipari környezetben?

Korróziós mechanizmus: So₂ feloldódik a vízben, hogy kénsavat (H₂SO₃) generáljon, amely elpusztítja a cinkréteg passzivációs filmjét, és elektrokémiai korrózióval jár . A cinkréteg először korrodálódik, és gyorsabban fogyaszt .}}}}}}}}}}}}}}}}
Megjelenési változások: A sötét szürke korróziós termékek megjelenhetnek a felszínen, a cinkréteg lokálisan vékonyabbá válhat, és a vörös rozsda kis területei hosszú távú expozíció után jelenhetnek meg .

Galvanized Coil

4. Mi a DX51D korrózióállósági teljesítménye a part menti/só spray -környezetben?

Korróziós mechanizmus: A CL⁻ reagál cinktel, hogy cink -kloridot (ZnCl₂) képezzen, amely könnyen oldódik a vízben, és nem képes védőfilmet képezni, ami a cinkréteg folyamatos korrózióját eredményezi .
Az elektrokémiai korróziós sebesség jelentősen felgyorsul, és még ha a cinkréteg is érintetlen, a Cl⁻ behatolhat a gabonahatárokon .
Megjelenési változások: Sűrű kis gödrök jelennek meg a cinkréteg felületén, amely az idő múlásával fokozatosan lepattan, kitéve az acélmátrixot és gyorsan rozsdás rozsda generálva .

Galvanized Coil

{{0 |

Korróziós mechanizmus: A cink savval reagál, hogy hidrogén- és cinksókat generáljon (például Zn + 2 HCl → ZnCl₂ + H₂ ↑), és lúgokkal reagál, hogy cinkátokat generáljon (például zn + 2 naOH → na₂zno₂ + H₂ ↑), amely gyorsan feloszlat
Megjelenés megváltozik: A cinkréteg felülete gyorsan bekapcsolja a feketét és lepattan, és az acélszubsztrát közvetlenül korrodálódik, vörös rozsda és sárga korróziós termékeket generálva .