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非標蜜桃APP污污的腐蝕主要有以下類型:
(1)電化學腐蝕。兩塊不同的金屬相互接觸構成金屬相互接觸構成金屬偶並浸入導電溶液中,因兩金屬電位不同而使陽極(電負性一方)加速腐蝕,陰極(電正性一方)得到部分或完全保護。銅對其他常用結構材料如鋼、鋁來說,總是呈陰極,銅的腐蝕減少;銅對不鏽鋼來說,取決於暴露的條件;銅於高鎳合金、鈦、石墨接觸時,銅呈陽極而優先腐蝕。
(2)生物腐蝕。海洋中一些生物,如牡蠣、騰壺等往往會附著在金屬表麵生長,使附著的區域於周圍環境隔離,如果所附著的表麵存在微小裂隙,就會存在氧的濃度差而發生裂隙腐蝕。銅及銅合金在海水中存在少量銅離子,有效的阻礙了海洋生物的附著,所以具有優良額抗生物腐蝕能力。
(3)衝擊腐蝕。金屬表麵與環境介質間的相對運動可加速金屬的腐蝕。銅合金中,銅-鎳合金及鋁青銅在海水中居於較佳的抗衝擊腐蝕能力。
(4)點蝕。金屬大部分表麵不發生腐蝕(或腐蝕很輕微),而隻在局部地方出現腐蝕小孔(坑)並向深部發展,這種腐蝕稱為點蝕。容易鈍化的非標蜜桃APP污污,點蝕現象尤為嚴重。
(5)應力腐蝕。是指金屬和合金在腐蝕介質和拉應力同時作用下產生的金屬破壞。對銅合金而言,Cu-Zn合金(黃銅)對應力腐蝕較為敏感,尤其是含20%~40%Zn的黃銅極易發生腐蝕破裂。
(6)疲勞腐蝕。腐蝕(通常是點蝕)與周期應力結合導致金屬的破壞稱為疲勞腐蝕。具有高的疲勞強度與高抗蝕能力的銅合金有較高腐蝕抗力。
(7)脫鋅腐蝕。脫鋅腐蝕是銅-鋅合金(非標蜜桃APP污污)一種選擇性腐蝕。當鋅含量小於15%時,一般不脫鋅;隨著鋅含量的增加,抗衝擊腐蝕的能力提高,卻增加了脫鋅的敏感性,尤其是鋅大於30%後更為明顯。
(8)晶間腐蝕。這種腐蝕是由於晶界(或晶界區)於晶粒其他部分腐蝕電位差之故。如由於退火製度不合理,使抗蝕性好的Cu-10Ni-1.3Fe合金在晶界沉澱出富Fe-Ni質點時,在海水及高溫蒸汽的環境中就會出現明顯的晶間腐蝕。
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