Korrosion
Wikipedia sagt: "Korrosion ist ein natürlicher Prozess, der ein veredeltes Metall in eine chemisch stabilere Form wie Oxid, Hydroxid, Karbonat oder Sulfid umwandelt. Sie ist die allmähliche Zerstörung von Werkstoffen (in der Regel Metallen) durch chemische und/oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Die Korrosionstechnik ist das Gebiet, das sich mit der Kontrolle und Verhinderung von Korrosion befasst." (https://en.wikipedia.org/wiki/Corrosion, Stand 2021-05-18)
Viele Korrosionsprozesse, insbesondere die Metallkorrosion, werden durch elektrochemische Reaktionen verursacht. Als Oxidationsmittel dient in vielen Fällen Sauerstoff. Die meisten Metallgegenstände sind der Luft ausgesetzt, die Sauerstoff enthält, und können daher korrodieren.
Korrosionsforscher versuchen, die Ursachen der Korrosion bis auf die atomare Ebene zu verstehen, um neue Methoden für einen wirksamen Korrosionsschutz zu entwickeln.
Elektrochemische Methoden eignen sich hervorragend zur Untersuchung der verschiedenen Eigenschaften eines Systems, die die Korrosionsprozesse beeinflussen. Die Elektrochemie liefert innerhalb kurzer Zeit Ergebnisse. Stöbern Sie gerne in der Wissensdatenbank, um mehr über die Möglichkeiten zu erfahren.
Artikel
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In dieser Application Note zeigen wir, wie man mit Python elektrochemische Rauschdaten mit PalmSens messen, verarbeiten und analysieren kann.
Einführung in die Wissensbasis der Korrosionsforschung
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Kupfer- und Nickelabscheidung 2/3 - Korrosionsforschung und Korrosionsschutz
In diesem Kapitel werden Korrosion und Methoden zu ihrer Verhinderung erläutert. Korrosion ist ein wichtiges Forschungsgebiet, da Korrosion große Schäden an Maschinen und Denkmälern verursacht. Korrosion zu verstehen und zu verhindern ist das Ziel der Korrosionsforschung.
Liste der Symbole für die Korrosionsforschung
Hier finden Sie alle von uns in dieser Wissensdatenbank verwendeten Symbole. Bitte beachten Sie, dass andere Publikationen möglicherweise andere Symbole für dieselben Parameter verwenden.
Äquivalenzschaltung für Korrosionsmessungen
In diesem Abschnitt des Handbuchs werden die Warburg-Impedanz und das Konstant-Phasen-Element (CPE) vorgestellt, die elektrochemische Effekte ohne entsprechende reale elektronische Komponenten darstellen. Außerdem werden einige Ersatzschaltungen für typische Korrosionssysteme vorgestellt.
Tafel-Plot und Evans-Diagramm
Um die Grundlagen der Korrosionsstrommessung zu verstehen, werden das Tafel-Diagramm und das Evans-Diagramm erläutert. Es wird der Zusammenhang zwischen einer Polarisationskurve und dem Evans-Diagramm erklärt und gezeigt, wie man den Korrosionsstrom aus einer Polarisationskurve ableitet.
Korrosionsstrom
In diesem Artikel wird der Korrosionsstrom, ein grundlegender Parameter in der Korrosionsforschung, vorgestellt.
Korrosionspotential
In diesem Kapitel werden das Leerlaufpotential (OCP) und das Korrosionspotential vorgestellt. Es werden die Funktionsweise von Referenzelektroden sowie das konventionelle 0-V-Potential der Standard-Wasserstoffelektrode (SHE) erläutert.
Ursprünge elektrochemischer Potentiale
Dieser Abschnitt enthält eine kurze Erläuterung der Prozesse, die zu elektrochemischen Potentialen und damit zu Korrosionsprozessen führen.
Polarisationskurven: Einrichtung, Aufzeichnung, Verarbeitung und Funktionen
In diesem ausführlichen Abschnitt werden Polarisationskurven behandelt. Es wird erläutert, wie Sie Ihre Geräte einrichten, welche Parameter Sie wählen und wie Sie die Daten verarbeiten. Dadurch sind Sie in der Lage, eine Polarisationskurve aufzuzeichnen und mithilfe von PSTrace 5 die Korrosionsrate daraus zu ermitteln. Darüber hinaus werden die Polarisationskurven und Evans-Diagramme für Passivschichten (dicke und dünne) behandelt. Dieser Abschnitt schließt mit einer kurzen Beschreibung der Spalt- und Lochkorrosion.