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熱處理에 의한 알루미늄合金의 耐蝕性 改善

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Academic year: 2023

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In this study, relative corrosion resistance evaluations were performed for three types of Al alloy (ALDC 3, ALDC 5 and ALDC 12) by electrochemical methods such as corrosion potential variation, anodic/cathodic polarization curves, cyclic voltammograms, AC impedance , SEM photograph and Vickers hardness measurement etc. And the effect of improving corrosion resistance by heat treatments for ALDC 12 was investigated by electrochemical methods. Moreover, electrochemical property data for corrosion resistance evaluation obtained from cathodic polarization curve, cyclic voltammogram and AC, DC impedance showed a good correspondence with each other.

However, the change in corrosion potential, the passive current density of the anodic polarization curve, and the corrosion current density by Tafel extrapolation and the Stern-Geary method did not correspond significantly not only to each other, but also to electrochemical property data discussed above. Therefore, it is suggested that an optimal electrochemical assessment for the corrosion resistance of Al alloys should be calculated from the diffusion limiting current density of the cathodic polarization curve, the AC or DC impedance, and the polarization resistance of the cyclic voltammogram.

It was known that corrosion potential is only shifted in a positive or negative direction by alloying components, regardless of corrosion resistance. On the contrary, the resistance of ALDC 12 was relatively lower than that, indicating intergranular corrosion.

갈바니 계열은 부식 문헌에서 열보다 더 자주 사용됩니다. 갈바닉 어레이에는 수동 상태의 전위도 포함되어 있어 사용하기에 적합합니다. 표 2.2는 해수에서의 갈바닉 어레이를 보여줍니다. 이 배터리는 또한 하나의 금속 접촉, 결정립, 결정립 경계 및 방향이 다른 결정면 사이의 접촉으로 형성됩니다. 2) 농축 셀.

물과 가장 가까운 부분이 물에서 먼 부분보다 산소 농도가 높아서 음극이 되어 물에서 먼 부분의 부식이 촉진되는 것을 알 수 있다. 고순도 Al 금속은 공업용 Al 금속보다 내식성이 우수하며, 마찬가지로 공업용 Al 금속도 Al 합금입니다. Al은 증류수보다 산이나 알칼리에서 더 빠른 속도로 부식됩니다.

Al은 지구상에서 Si에 이어 두 번째로 흔한 물질이며, Cu와 함께 산업자재로서의 활용도 측면에서 비철금속의 선두 소재이다.24)

Fig. 2.1   Schematic diagram for corrosion reactions of metal in                          electrolyte.
Fig. 2.1 Schematic diagram for corrosion reactions of metal in electrolyte.

ALDC 5

ALDC 5 ALDC 12

즉, 온도 변수에 따라 어닐링 열처리를 실시한 경우, 열처리가 내식성에 미치는 영향을 전기화학적 관점에서 비교 조사하였다. 그리고 열처리를 통해 내식성이 향상됩니다. 그리고 SEM을 이용하여 열처리에 따른 표면 질감 사진과 양극 분극 곡선을 관찰한 후 부식 상태를 관찰하였다.

또한, 열처리 후 온도로 표면경도를 측정하였다. 각 온도별 열처리 후 시험편의 경도 측정값을 표 3.3에 나타내었다. 모든 시험 시료의 분극곡선은 열처리 온도에 관계없이 유사한 패턴을 보이는 것을 알 수 있다.

그리고 열처리를 하지 않은 상온의 경우가 가장 큰 확산한계 전류밀도 값을 나타내는 것을 알 수 있다. 무화과. 3.16은 열처리를 하지 않은 테스트 샘플에 대한 순환 전압전류 다이어그램의 변화를 보여줍니다. 지금까지 12종의 ALDC를 서로 다른 온도에서 소둔 및 열처리하여 내식성을 비교한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

어닐링 열처리 온도가 증가함에 따라 경도는 감소하는 것으로 나타났다. 어닐링 열처리를 한 경우 비열처리에 비해 경도는 약간 낮았지만 모든 온도에서 내식성은 향상된 것으로 나타났다. 또한, 열처리에 의한 내식성 향상은 경제적으로 매우 중요한 것으로 밝혀져 12종의 ALDC를 산업플랜트에 널리 적용할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다.

Tabl e3. 3은 각각의 온도에서 열처리한 후 시험편의 경도 측정값을 보 여주고 있다. 7회까지 측정한 후 최대값과 최소값을 제외한 나머지 값을 평균하여 정리하였다
Tabl e3. 3은 각각의 온도에서 열처리한 후 시험편의 경도 측정값을 보 여주고 있다. 7회까지 측정한 후 최대값과 최소값을 제외한 나머지 값을 평균하여 정리하였다

Natural aging for 36hrs

용체화 처리 후 급랭한 경우가 공랭에 비해 경도값이 낮은 것으로 나타났으며, 자연시효에 비해 인공시효의 경도값이 더 높은 것으로 나타났다. 한편, 용체화 처리 후 공냉할 경우 수냉에 비해 상의 석출이 더 많은 것으로 나타났다. 용체화 처리 후 수냉에서는 입계 부식이 상대적으로 많이 나타났고, 용체화 처리 후 공랭에서는 입계 부식이 적은 경향을 보였다.

지금까지 12종의 ALDC에 대한 용체화 처리 및 시효 처리가 경도 및 내식성에 미치는 영향을 비교 조사하였다. 비열처리에 비해 어닐링 열처리뿐만 아니라 SQN 열처리의 경우 사이클 선도가 왼쪽으로 기울어지는 것을 알 수 있다. 그리고 비열처리에 비해 분극저항값이 다소 낮아지는 경향을 볼 수 있다.

표 3.6은 어닐링 열처리와 용체화 열처리 및 시효 처리 사이의 경도 변화를 보여줍니다. 또한 용액으로 처리한 SNA의 경우 공냉한 후 인공시효한 경우에도 500°C에서 어닐링한 경우와 구조적인 모습이 유사함을 알 수 있다. 비열처리의 경우 입계부식이 발생하였으며, 200℃ 소둔처리에서도 입계부식이 관찰되었다.

그러나 SQN의 열처리 과정에서 결정간 부식이 관찰되었다. 용체화 처리 후 공랭의 경우 수냉의 경우에 비해 상점유비 가 더 큰 것으로 나타났다. 따라서 용체화처리와 시효처리의 경우에도 경도와 내식성은 상관관계가 있는 것으로 나타났다.

또한, 용체화 처리 후 수랭에 비해 공랭이 입계 부식 발생 빈도가 낮은 것으로 나타났다. 따라서 용체화처리와 시효처리의 경우에도 경도와 내식성은 상관관계가 있음을 알 수 있었다.

Table  3.5    The  values  of  Vickers  hardness  (HV)  with  various  heat  treatments.
Table 3.5 The values of Vickers hardness (HV) with various heat treatments.

Gambar

Fig.  3.2    Anodic  polarization  curves  of  Al  alloys  in  natural  sea  water  solution.
Fig.  3.3    Cathodic  polarization  curves  of  Al  alloys  in  non-flow  condition.
Fig.  3.4    Cathodic  polarization  curves  of  Al  alloys  in  flow  condition.
Fig  3.6    Variation  of  cyclic  voltammogram  of  ALDC  5  with  increasing  of  cyclic  numbers  in  non-flow  condition.
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