Korrosionsbeteendet hos Sammansatt metallserie I fuktighets- och fuktmiljöer påverkas temperaturen avsevärt av temperaturen. Förändringar i temperaturen kan förändra kinetiken för korrosionsreaktioner, påverka korrosionsmediumets kemiska egenskaper och förändra materialets fysiska egenskaper. Följande är en detaljerad analys av korrosionsbeteendet hos sammansatta metallmaterial vid olika temperaturer:
Vid låga temperaturer minskar kemiska reaktionshastigheter i allmänhet, vilket kan leda till långsammare korrosionshastigheter. Vid nära frysningstemperaturer kan fukt bilda is, vilket fysiskt kan skydda materialytor och minska korrosion. Processen för isbildning och smältning kan emellertid orsaka stress på materialytan, vilket kan utlösa stresskorrosionsprickor. I miljöer med låg temperatur kan kondensation bildas på utrustning och strukturella ytor, vilket ger en fuktig miljö för korrosion.
Måttliga temperaturer påskyndar ofta korrosionsreaktioner eftersom kemiska reaktionshastigheter ökar med temperaturen. Mikrobiell aktivitet är mer aktiv i varma, fuktiga miljöer, vilket kan främja mikrobiell inducerad korrosion. Måttliga temperaturer kan öka materialets hygroskopicitet och därmed påskynda korrosionsprocessen.
Höga temperaturer ökar ofta korrosionshastigheter i betydande eftersom höga temperaturer kan påskynda kemiska reaktioner och diffusionsprocesser. Vid höga temperaturer kan metaller vara mer mottagliga för oxidativ korrosion och bilda metalloxider. Höga temperaturer kan orsaka termiska spänningar i materialet, som kan interagera med korrosionsprocessen för att orsaka spänningskorrosion. Vid höga temperaturer kan fukt avdunsta snabbt, men i vissa fall kan kondensation bildas på ytor när varm utrustning kyls, vilket kan främja lokal korrosion.
Extrema temperaturförändringar kan leda till termisk chock, vilket kan orsaka stress på och inom materialet, vilket ökar risken för korrosion. Extrema temperaturer kan påverka mikrostrukturen och egenskaperna hos material, såsom korntillväxt, fasförändringar, etc. Dessa förändringar kan påverka korrosionsbeteendet. Under extrema temperaturer kan de kemiska egenskaperna hos korrosionsmediet förändras, såsom pH -värde, upplöst syreinnehåll etc., och dessa förändringar kan påverka korrosionsprocessen.
Temperaturcykling kan leda till termiska cykelspänningar, som interagerar med korrosionsprocessen och kan påskynda korrosion, särskilt i närvaro av frätande media. Termiska spänningar orsakade av temperaturförändringar kan kombineras med mekaniska spänningar för att orsaka korrosionströtthet.
Temperaturen har ett viktigt inflytande på korrosionsbeteendet hos sammansatta metallmaterial i fuktighet och fuktmiljöer. Att förstå dessa effekter kan hjälpa till att utforma mer korrosionsbeständiga materialsystem, välja lämpliga skyddsåtgärder och optimera tillämpningen av material i specifika miljöer. Genom att kontrollera miljöförhållanden, välja rätt kombination av material och tillämpa lämpliga ytbehandlingar och beläggningar kan korrosionsbeständigheten för sammansatta metallmaterial i fuktighet och fuktmiljöer förbättras avsevärt.