Análisis de las curvas de polarización Tafel del par galvánico magnesio-acero bajo diferentes ambientes corrosivos a varias temperaturas

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.3989/revmetalm.220

Palabras clave:

Ambiente NaHCO3, Corrosión, Inversión de polaridad, Par galvánico magnesio-acero, Temperatura

Resumen


Es un hecho confirmado que el magnesio, en condiciones normales, se comporta como material activo o anódico y el acero como material noble o catódico en una celda galvánica. En el estudio actual, se realizaron varios experimentos para investigar el comportamiento electroquímico de los pares galvánicos de magnesio y acero dulce en agua del grifo y ambientes corrosivos de NaHCO3 0.1M a diferentes temperaturas (40 ℃ a 80 ℃). Los resultados potenciodinámicos han confirmado que, en el agua del grifo, el magnesio actúa como un ánodo a medida que se corroe y protege las superficies de acero bajo la influencia de la acción galvánica a temperaturas seleccionadas. Sin embargo, el magnesio se volvió pasivo bajo NaHCO3 0.1M, lo que hizo anódico al acero, que se deteriora agresivamente a temperaturas más altas en NaHCO3 0.1M. El fenómeno de inversión de polaridad también se observó en la pareja de magnesio-acero cuando se expuso a este ambiente. El examen microestructural ha demostrado que la pasivación se produjo debido a la formación de una capa de óxido que creció hacia el lado del acero en el par galvánico a medida que aumentaba la temperatura. Por lo tanto, el estudio reveló que el magnesio sería más dañino para el acero en un entorno de NaHCO3 si se utiliza en el rango de temperatura de 60 ℃ a 80 ℃.

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Publicado

2022-07-05

Cómo citar

Fahad Riaz, M. ., Samiuddin, M. ., Farooq, M. ., & Ali Shah, I. . (2022). Análisis de las curvas de polarización Tafel del par galvánico magnesio-acero bajo diferentes ambientes corrosivos a varias temperaturas. Revista De Metalurgia, 58(2), e220. https://doi.org/10.3989/revmetalm.220

Número

Sección

Artículos