아연-알루미늄-마그네슘 코팅이 더 부식성이 더 높은 이유는 무엇입니까?

Jul 07, 2025 메시지를 남겨주세요

1. 코팅의 전기 화학적 보호 메커니즘은 어떻게 작동합니까?

다중 메탈의 전위차 상승 효과
아연-알루미늄-마그네슘 코팅은 일반적으로 3 개의 금속으로 구성되며, 아연, 알루미늄 및 마그네슘, 세 가지의 전극 전위는 다릅니다. 아연의 표준 전극 전위는 - 0.76 v, 알루미늄은 - 1.66 v이며, 마그네슘은 - 2.37 v (표준 수중 전극과 관련이 있음)입니다.
마그네슘은 전위가 가장 낮으며 코팅에서 "희생 양극"이됩니다. 코팅의 표면에 마이크로 배터리가 형성 될 때, 마그네슘은 먼저 전자를 잃고 부식되어 기본 금속뿐만 아니라 더 높은 전위로 아연 및 알루미늄을 보호합니다.

균일 한 희생 양극 효과
전통적인 아연 코팅과 비교하여, 아연-알루미늄-마그네슘 코팅에 마그네슘을 첨가하면 부식 전류 분포가 더욱 균일합니다. 코팅이 부분적으로 손상 되더라도 주변 마그네슘과 아연은 기질의 부식을 지연시키기 위해 전기 화학 작용을 통해 보호를 형성 할 수 있습니다.

Galvanized Coil

2. 부식 제품의 물리적 장벽 기능은 무엇입니까?

밀도가 높고 안정적인 부식 제품 필름
아연-알루미늄-마그네슘 코팅이 물, 산소, 소금 등과 접촉 할 때, 환경에서 마그네슘은 물과 반응하여 수산화 마그네슘, 알루미늄을 형성하여 수산화 알루미늄을 형성하고 아연을 형성합니다.
이 수산화물은 공기 중의 이산화탄소와 추가로 반응하여 기본 아연 탄산염 및 기본 카보네이트 마그네슘과 같은 복합체를 형성 할 것이다.
이들 부식 생성물은 코팅 표면에 단단히 부착 된 조밀하고 물 불용성, 제대로 전도성이 낮은 필름을 형성하여 부식 매질을 분리하기 위해 "물리적 장벽"과 같이 수분과 산소가 침투하는 것을 방지하기 위해 서로 얽혀있다.

알루미늄 요소의 특별한 역할
알루미늄은 부식 제품에서 비정질 알루미늄 수산화물 콜로이드를 형성하여 부식 제품 필름의 모공을 채우고 필름의 밀도 및 접착력을 개선하고 장벽 효과를 더욱 향상시킬 수 있습니다.

Galvanized Coil

3. 코팅의 미세 구조 장점은 무엇입니까?

다상 합금의 미세 구조
아연-알루미늄-마그네슘 코팅의 미세 구조는 일반적으로 아연이 풍부한 상, 알루미늄이 풍부한 상 및 마그네슘-삽입-알루미늄 금속 화합물로 구성됩니다. 이 다상화 구조는 코팅이 부식 공정 동안 복잡한 마이크로 배터리 네트워크를 형성하여 단상의 부식 속도를 늦출 수있게합니다.

마그네슘의 균일 한 분포
마그네슘은 미세 입자 또는 고체 용액의 형태로 코팅에 분산되어 희생 양극 효과의 연속성과 균일 성을 보장하고 가속화 된 국소 부식을 피합니다.

Galvanized Coil

4. 전통적인 코팅과 비교하여 장점은 무엇입니까?

아연-알루미늄-마그네슘 코팅의 부식성은 전통적인 아연 코팅의 5-10 배이며, 해양 및 산업 대기와 같은 가혹한 환경에서 상당한 이점이 있습니다.

아연 도금 층은 주로 아연의 희생 양극 보호에 의존하며, 부식 제품은 느슨하고 부식성이 제한적입니다.

아연-알루미늄 코팅의 내식성은 아연 코팅의 내식성보다 우수하지만, 마그네슘 함량이 불충분하면 부식 제품 필름의 밀도가 좋지 않습니다.

 

5. 일반적인 응용 프로그램 시나리오는 무엇입니까?

해양 환경 : 해외 풍력 발전기 타워, 항구 시설 등은 소금 스프레이 부식에 저항합니다.
산업 분위기 : 화학 공장, 발전소 등, 산성 가스 (예 : SO₂) 및 먼지 침식에 저항합니다.
건축장 : 지붕 강철 판과 강철 구조물. 비와 자외선에 장기 노출 된 후에도 부식성을 유지합니다.