Pasivacion de aleaciones metalicas

Rafael Bolivar Leon
6 Nov 202017:20

Summary

TLDREl guion habla sobre la fascinación, un proceso que ocurre durante la oxidación de ciertos metales como el aluminio, pero no todos. Se diferencia de la corrosión, donde hay pérdida de material. La fascinación implica la formación de una capa de óxido que se adhiere bien al metal, inhibiendo la oxidación interna y, por lo tanto, protegiendo al metal. Se discute cómo ciertos metales, como el aluminio, el titanio y el zinc, forman capas pasivas que son impermeables al oxígeno, lo que inhibe la corrosión. Además, se explora cómo la resistencia a la corrosión de los metales varía según el tipo de medio al que están expuestos, y cómo algunos metales nobles no forman capas pasivas pero tampoco se oxidan en presencia de oxígeno.

Takeaways

  • 🔬 La pasificación es un fenómeno de oxidación que ocurre en ciertas aleaciones y no es lo mismo que la corrosión, que implica pérdida de material.
  • 🛡️ La capa de pasividad que se forma en la superficie del material durante la pasificación es adherente y no permeable al oxígeno, inhibiendo así la oxidación interna y la corrosión.
  • 🌟 Algunas aleaciones, como las de aluminio, acero inoxidable, titanio y zinc, tienen la capacidad de formar una capa de pasividad que les proporciona resistencia a la corrosión.
  • ⚙️ La corrosión es un proceso electroquímico que afecta principalmente a los metales, quienes son conductores eléctricos y pueden experimentar una reacción química.
  • 📊 La resistencia de un metal a la corrosión puede variar según su posición en el potencial electromotriz y su densidad de corriente.
  • 🛑 Los metales nobles, como el oro y la plata, no forman una capa de pasividad ya que no se oxidan fácilmente al exponerse al oxígeno.
  • 🔩 La elección de un material para una aplicación específica debe basarse en su comportamiento frente a diferentes medios, como ácidos, ácidos fuertes, alcalis y agua.
  • 📉 Los metales como el cobre y algunos aceros inoxidables pueden tener un comportamiento inaceptable en presencia de alcalis fuertes, lo que puede llevar a la corrosión y pérdida de material.
  • 📈 El aluminio muestra un excelente comportamiento ante ácidos fuertes, formando rápidamente una capa de pasividad que lo protege.
  • 💧 Sin embargo, el aluminio no es resistente a alcalis fuertes, donde la capa de pasividad se disuelve, exponiendo el material a la corrosión.
  • 🍳 En condiciones domésticas, como la cocción, la exposición del aluminio a bases y calor puede dañar la capa de pasividad, lo que puede alterar su propiedad de resistencia a la corrosión.

Q & A

  • ¿Qué es la pasificación y cómo se diferencia de la corrosión?

    -La pasificación es un fenómeno que ocurre durante los procesos de oxidación en ciertas aleaciones, donde se forma una capa de óxido que se adhiere bien a la superficie y es impermeable al oxígeno, evitando así la pérdida de material. La corrosión, por otro lado, es la pérdida de material debido a un proceso de oxidación que puede penetrar al material y causar deterioro.

  • ¿Qué aleaciones suelen presentar la capacidad de pasificación?

    -Algunas aleaciones que presentan la capacidad de pasificación incluyen aleaciones de aluminio, aceros inoxidables, titanio y zinc.

  • ¿Por qué la capa de pasividad es importante en la resistencia a la corrosión?

    -La capa de pasividad es importante porque actúa como una barrera protectora que impide que el oxígeno penetre y siga oxidando el material por dentro, inhibiendo así los procesos de corrosión.

  • ¿Cómo se relaciona la pasificación con los metales nobles?

    -Los metales nobles, como el oro, la plata y el platino, no forman una capa de pasividad ya que no se oxidan fácilmente al exponerse al oxígeno, lo que les proporciona una alta resistencia a la corrosión.

  • ¿Qué es un fenómeno de pasificación en el contexto de la oxidación?

    -Un fenómeno de pasificación es cuando un material se oxida en la superficie pero no hay pérdida de material, ya que la capa de óxido que se forma es adherente y no permeable al oxígeno, evitando así la oxidación interna.

  • ¿Cuál es el papel de la electricidad en los procesos de oxidación y corrosión?

    -La electricidad juega un papel crucial en los procesos de oxidación y corrosión, ya que estos son procesos electroquímicos que involucran el flujo de electrones. La corrosión ocurre en metales, que son conductores eléctricos, y se relaciona con la densidad de corriente y el potencial de montaje.

  • ¿Cómo afecta la temperatura en los procesos de corrosión de los metales?

    -La temperatura puede incrementar la velocidad de las reacciones químicas, haciendo que los procesos de corrosión sean más agresivos. Por ejemplo, el aluminio en contacto con una base y calentado puede ver disuelta su capa de pasividad, lo que conduce a la corrosión.

  • ¿Qué sucede si una aleación de aluminio se expone a un ácido fuerte?

    -Cuando una aleación de aluminio se expone a un ácido fuerte, puede formar una capa de pasividad que la protege de la corrosión. Sin embargo, si la exposición es prolongada o la concentración de ácido es muy alta, la capa de pasividad puede ser perforada y el aluminio se corroe.

  • ¿Cómo se comportan las aleaciones de níquel y el cobre frente a los alcalis fuertes?

    -Las aleaciones de níquel y el cobre generalmente tienen un comportamiento excelente frente a los alcalis fuertes, lo que significa que tienen una alta resistencia a la corrosión en estos entornos.

  • ¿Por qué no se recomienda el uso de aluminio para tuberías que transporten bases concentradas o sales?

    -El aluminio no es resistente a las bases concentradas o sales, ya que estas pueden disolver su capa de pasividad, lo que conduce a la corrosión y eventualmente a la perforación de la tubería y fugas.

  • ¿Cómo se relaciona la densidad de corriente con la corrosión de los metales?

    -La densidad de corriente está relacionada con la corrosión de los metales porque indica la cantidad de corriente que fluye a través del metal. Un mayor flujo de corriente puede aumentar la corrosión, mientras que una capa de pasividad puede disminuir la densidad de corriente, inhibiendo así la corrosión.

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