• Tidak ada hasil yang ditemukan

Ir. AGUS SOLEHUDIN, MT - Direktori File UPI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Membagikan "Ir. AGUS SOLEHUDIN, MT - Direktori File UPI"

Copied!
62
0
0

Teks penuh

(1)

Ir. AGUS SOLEHUDIN, MT

Dosen Teknik Mesin UPI

(2)
(3)

DEFINISI KOROSI

Korosi adalah Kerusakan material karena bereaksi dengan

lingkungannya

(4)

MENGAPA LOGAM TERKOROSI?

LOGAM KEMBALI KE ALAM

E

KOROSI LOGAM

MINERAL MINERAL

TEK.

ANTI KOROSI

t

(5)

e

K e

e

H2O O2

H+ M++

M++

M++

Il ust r asi Dar i Pr oses Kor osi

(6)

Corrosion

Not all spontaneous redox reaction are beneficial.

Natural redox process that oxidizes metal to their oxides and sulfides runs billions of dollars annually. Rust for example is not the direct product from reaction between iron and oxygen but arises through a complex electrochemical process.

Rust: Fe2O3 • X H2O

Anode: Fe(s) Fe+2 + 2e- E° = 0.44 V Cathode: O2 (g) + 4H+ + 4e- 2H2O (l) E° = 1.23 V Net: Fe+2 will further oxidized to Fe2O3 • X H2O

(7)

Conditions for Corrosion

Conditions for Iron Oxidation:

Iron will oxidize in acidic medium SO2 H2SO4 H+ + HSO4+

Anions improve conductivity for oxidation.

Cl- from seawater or NaCl (snow melting) enhances rusting

Conditions for Prevention:

Iron will not rust in dry air; moisture must be present

Iron will not rust in air-free water; oxygen must be present Iron rusts most rapidly in ionic solution and low pH (high H+)

The loss of iron and deposit of rust occur at different placm on object Iron rust faster in contact with a less active metal (Cu)

Iron rust slower in contact with a more active metal (Zn)

(8)

Most common and economically destructive form of corrosion is the rusting of iron. Rust is not a direct product of the reaction between iron and oxygen but arises through complex

electrochemical process. The features of a voltaic cell can help explain this process.

(9)

CORROSION TYPES

UNIFORM CORROSION PITTING CORROSION GALVANIC CORROSION CREVICE CORROSION

STRESS CRACKING CORROSION

SELECTIVE LEACHING CORROSION INTERGRANULAR CORROSION

EROTION CORROSION FREETING CORROSION

FATIQUE CORROSION CAVITASION

usw

(10)

BILA LOGAM DICELUPKAN DALAM LARUTAN

TERKOROSI : LAMBAT CEPAT

PASIF :

LAPISAN PROTEKTIF (terkorosi sangat lambat) LAPISAN BERPORI (terkorosi lebih cepat)

IMUN : TIDAK TERKOROSI

(11)

PASIF

KOROSI

IMUN

DIAGRAM KOROSI (POURBAIX) Proteksi katodik

E

pH

(12)

Paku besi dal am ai r

(13)

Tembaga dal am l ar ut an asam

(14)
(15)
(16)

Kor osi pi t i ng pada 18-8 SS ol eh l ar ut an HCL

(17)

Pi t t i ng pada pi pa t embaga ai r mi num

(18)

Pi t t i ng pada t abung kondensor SS

(19)
(20)

Bagian sebelah luar lebih kaya O2

SEBABNYA ADALAH PERBEDAAN KONENTRASI OKSIGEN DI LUAR DAN DI BAGIAN LEBIH DALAM

(21)

Crevice corrosion of a silver heating coil

(22)

Gasket ( cr evi ce) cor r osi on on a l ar ge st ai nl ess st eel pi pe f l ange

(23)

GALVANIC CORROSION

Anoda Katoda

e

I kor

(24)
(25)

Fe E= -0,44 V

Zn E= -0,76 V

(26)
(27)

Fe Fe

++

+ 2e

2H

+

+ 2e H

2

Fe + 2H

+

Fe

++

+ H

2

Zn Zn

++

+ 2e

2H

+

+ 2e H

2

2H

+

+ Zn Zn + H

2

Oksidasi Oksidasi

Reduksi Reduksi

Net Net

REAKSI-REAKSI

(28)
(29)

Kor osi gal vani k pada baj a yg di l api s Sn maupun Zn.

Ar ah panah menunj ukkan ser angan kor osi

(30)
(31)

Kapal yg di pr ot eksi kat odi k

(32)

Cu /Cu

++

Mulia 0,337 Volt

H2/H

+

-0,000

Ni/Ni

+

-0,250

Fe/Fe

++

-0,440

Zn/Zn

++

-0,763

Al/Al

+++

-1,660

Mg/Mg

++

Aktif -2,370

(33)

Kor osi i nt er gr anul ar di daer ah pengel asan.

Sebel ah ki r i Type 304, sebel ah kanan SS yg di st abi l kan Ol eh t i t ani um

(34)
(35)

Type 304 ELC t i dak menunj ukkan adanya kor osi i nt er gr anul ar

(36)

KLA pada SS t ype 347

(37)

Uni f or m dezi nci f i cat i on of br ass pi pe

(38)

Pl ug- t ype dezi nci f i cat i on

Sat u bagi an dar i t i pe pl ug

(39)
(40)

Kor osi er osi pada di ndi ng t abung kondenser

(41)
(42)

Erosion corrosion of slide valve at 900OF in petroleum refinery

(43)

SCC

Korosi Lelah

(44)

Kor osi pada paku yg di t empat kan pada agar yg mengandung Indi kat or pp dan [Fe(CN)6]3-. War na Pr ussi an Bl ue menunj ukkan r eakt an ber eaksi dg Fe2+. War na mer ah menunj ukkan adanya OH-.

(45)

Intergranular strees corrosion Cracking of brass

(46)

SCC pada t anki 6Al -4V-Ti al l oy yg ber i si N2O4 anhi dr at

(47)

St r ess cor r osi on pada aut ocl ave bahan t i pe 304

(48)
(49)
(50)

H H

H

H H

2

H H

H

2

H

+

H

+

e e

voi d

H HH2

(51)
(52)

UMUMNYA DIALAMI OLEH SUDU2 TURBIN AIR, DIMANA GERAKAN YANG SANGAT CEPAT DARI AIR DAPAT MENCIPTAKAN GELEMBUNG UAP AIR. BILA GELEMBUNG INI MEMBENTUR PERMUKAAN LOGAM DENGAN KECEPATAN YANG SANGAT TINGGI TEKANNYA AKAN NAIK TINGGI SEKALI DAN PECAH, MERUSAKKAN PERMUKAAN LOGAM. SIFATNYA LEBIH MEKANIK YANG BILA DIKOMBINASI DENGAN KOROSI DISEBUT KOROSI KAVITASI.

(53)

Kor osi pada j embat an di kot a New Yor k

(54)

Lapisan oksida yg terbentuk pada suhu tinggi

(55)
(56)
(57)

PRINSIP : MENIADAKAN SALAH SATU KOMPONEN YANG MENYEBABKAN KOROSI

CARANYA :

MENGISOLASI KOMPONEN KOROSI YANG SATU DARI YANG LAIN (COATING, DSB.)

MEMBUAT LINGKUNGAN MENJADI KURANG KOROSIF (INHIBISI)

MENIADAKAN STRATIFIKASI POTENSIAL PADA

PERMUKAAN LOGAM (PEMADUAN, PROTEKSI KATODIK)

PENGEDALIAN

KOROSI

(58)

Corrosion Prevention

(59)
(60)

Proses Coating

(61)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kerusakan oleh korosi di indusri kimia di Erpa

(62)

Gambar

DIAGRAM KOROSI (POURBAIX)Proteksi katodik

Referensi

Dokumen terkait