구덩이 부식은 유능한 금속에 고유 한 부식의 한 형태입니다. 고성능 금속으로서 티타늄은 스테인레스 스틸 또는 알루미늄 합금과 비교하여 부식에 대한 저항성이 뛰어납니다. 그러나 고온 농축 염화물 용액에서 티타늄의 적용이 증가함에 따라 티타늄 장비의 구덩이 부식 사례의 수가 증가하고 있습니다.
일반적으로, 티타늄의 구덩이 부식은 틈새 부식보다 일반적으로 발생하는 것이 더 어렵습니다. 전기 화학 기술은 부식 경향을 평가하기 위해 금속의 구덩이 잠재력을 결정하는 데 사용될 수 있습니다. 피팅 부식은 피팅 전위가 표면 산화물 필름의 파열 전위를 초과 할 때 발생합니다.



티타늄의 구덩이 부식은 다음과 같은 특성과 패턴이 있습니다.
1. 염화물 또는 브로마이드 용액에서 온도가 상승함에 따라 티타늄의 구덩이 부식 감수성이 증가합니다. 티타늄의 부식에 대한 내성에 대한 pH의 영향은 비교적 작다. 실험 데이터에 따르면 티타늄은 설페이트 또는 포스페이트 용액에서 약 100V의 파열 가능성이 매우 높기 때문에 타이타늄이 부식에 취약하지 않다는 것을 보여줍니다. 대조적으로, 클로라이드 용액에서 티타늄의 파열 가능성은 약 8 ~ 10V이며, 브로마이드 또는 요오드화 용액에서는 약 1V에 불과하므로 티타늄은 할리 드 용액에서 구덩이 부식을 겪을 가능성이 더 높습니다.
2. 티타늄의 철분 함량이 높으면 부식에 대한 저항이 감소합니다. 티타늄-아이언 (ti-fe)상은 일반적으로 부식을위한 핵 생성 부위입니다. 예를 들어, 클로르-알칼리 산업에 사용되는 루 테늄 산화물 코팅 티타늄 아노드에서 티타늄 자체의 부식은 불순물 철분 함량이 높으면 산화물 코팅의 파괴로 이어질 수 있습니다.
3. 표면 전처리 상태는 티타늄 피팅 부식에 중대한 영향을 미칩니다. 진공 어닐링 및 양극화 후, 티타늄은 가장 높은 부식 잠재력을 가지며 부식하기 쉽지 않습니다. 젖은 사포 연마 후에 티타늄은 부식을 피우기 쉽습니다. 또한, 동일한 표면 전처리 조건 하에서, 3 등급 산업적으로 순수한 티타늄은 가장 높은 구덩이 부식 전위와 가장 피팅 부식 감수성을 갖는다. 실험 데이터는 티타늄의 산소 함량을 증가시키는 것이 구덩이 부식 전위를 향상시켜 부식에 대한 저항성을 향상시킬 수 있음을 보여줍니다.







