1.塩化物イオンはどのように浸透し、互いに破壊しますか?
パッシブ化フィルムの破壊:亜鉛は、基板を保護するために空気中に密な塩基性亜鉛炭酸塩のパッシベーションフィルムを形成します。しかし、生理食塩水 - アルカリの土地におけるcl⁻の高濃度は強い浸透性を持ち、パッシブ化膜の表面に吸着し、酸素原子を置き換えて可溶性塩化亜鉛を形成し、フィルムの完全性を破壊します。
局所腐食の開始:cl⁻は亜鉛コーティングの欠陥に蓄積し、「塩化物イオンチャネル」を形成し、穴を開ける腐食を開始します。局所酸性化は、亜鉛の溶解を加速します。

2.高度にアルカリ性環境の悪影響は何ですか?
亜鉛の両性溶解:亜鉛は、強いアルカリ条件下で両性反応を起こし、可溶性亜鉛を生成し、受動膜が溶解します。
炭酸塩の堆積からの干渉:生理食塩水 - アルカリの土地のco₃²⁻は、Zn²⁺と反応して緩い塩基性亜鉛炭酸亜鉛(Zn₅(Co₃)₂(OH))を形成しますが、その構造は多孔質で簡単に壊れており、効果的な保護を提供できません。代わりに、それは密な危険性フィルムの形成を妨げます。
3.ガルバニック腐食の増加の結果は何ですか?
顕微鏡ガルバニック細胞:
亜鉛コーティングまたは露出した鋼基板の不純物は、亜鉛とガルバニックペアを形成します。亜鉛はアノードとして優先的に溶解し、鋼基板はカソードとして保護されていますが、生理食塩水 - アルカリ土壌では。
高導電率培地:土壌/水溶液の高いイオン濃度は、電解質の導電率を高め、電子移動を加速します。
カソード反応加速:酸素還元反応(カソード反応)は、生理食塩水 - アルカリ土壌での実行が容易であり、高溶存酸素含有量はさらに陽極(亜鉛)の溶解を促進します。

4.塩結晶の物理的破壊の結果は何ですか?
毛細血管の浸透と結晶化圧力:
生理食塩水アルカリの塩溶液は、亜鉛めっき層の微小亀裂を貫通し、水が蒸発した後に塩が結晶化します。結晶化プロセスは巨大な膨張圧を生成し、コーティングを絞り、それを剥がし、ベーススチールを露出させます。
ドライウェット交互のサイクル:
生理食塩水 - アルカリの土地の昼と夜の温度差は大きく、頻繁に乾燥したサイクルが塩結晶化溶解プロセスを強化し、コーティングの機械的故障を加速します。

5.腐食生成物の悪影響は何ですか?
ゆるい製品層:
生理食塩水 - アルカリ環境における亜鉛の腐食生成物は凝集性または多孔質であり、腐食性培地の侵入を防ぐことができません。
ボリューム拡張効果:
亜鉛が腐食生成物に変換されると、体積が拡大し、内部応力が生成され、コーティングが割れて剥がれます。

