1.電解腐食の中心原理は何ですか?
2 つの異なる金属が電解質 (湿った空気、水、塩水噴霧など) 中で電気的に接続されると、ガルバニ電池が形成されます。
アノード (犠牲電極): より化学反応性の高い金属であり、より速く腐食します。
カソード (保護電極): 保護されている化学反応性の低い金属。

2.ステンレスコイルとステンレスボルトを組み合わせるメリットは何ですか?
ガルバニック関係: 両方の金属電位が近いため、重大なガルバニック腐食は発生しません。
耐食性:優れています。どちらも表面の不動態膜 (酸化クロム) によって腐食から保護されており、ほとんどの環境で優れた耐久性を発揮します。
リスク: 塩化物を含まない工業雰囲気や田舎の環境では非常に安定しています。{0}ただし、沿岸地域や、凍結防止塩などの塩化物イオンの含有量が多い環境では、ステンレス鋼の不動態皮膜が損傷し、ボルトの継ぎ目で隙間腐食が発生する可能性があります。-それでも、全体的なパフォーマンスは他のオプションよりもはるかに優れています。
結論: これは最も一般的に使用され信頼性の高いオプションの 1 つであり、特に高い耐食性要件が必要な用途に適しています。

3.ステンレス鋼コイルと亜鉛メッキボルトの組み合わせの効果は何ですか?
ガルバニック関係: 亜鉛メッキされたボルト (亜鉛) はアノードとして機能し、ステンレス鋼のコイルはカソードとして機能します。
耐食性:非常に悪い。ボルト上の亜鉛層は犠牲陽極として急速に消費され、その後鋼製ボルトの基材が急速に腐食し、接続不良が発生します。ステンレス鋼の陰極面積が大きいため、ボルトの腐食が大幅に促進されます。
結論: この組み合わせは厳密に避けるべきです。

4.亜鉛メッキコイルと亜鉛メッキボルトの組み合わせの効果は何ですか?
ガルバニック関係: どちらも亜鉛コーティングで保護されており、同じ電位を持ち、有害なガルバニック腐食を防ぎます。
腐食保護: 良好。ボルトと板金の両方の亜鉛コーティングは、鋼基板に犠牲陽極保護を提供します。たとえ亜鉛メッキに傷がついても、周囲の亜鉛が露出した鋼材を保護します。
リスク: 亜鉛コーティングは過酷な環境 (酸性雨や産業汚染など) の下で徐々に腐食し、寿命が限られます。ただし、その保護は包括的で予測可能です。
結論: これは、腐食保護要件がそれほど厳しくない環境に適した経済的で効果的なソリューションです。
5.亜鉛メッキコイルとステンレス鋼ボルトの組み合わせの効果は何ですか?
ガルバニック関係: 亜鉛メッキされたコイル (亜鉛/鋼) はアノードとして機能し、ステンレス鋼のボルトはカソードとして機能します。
耐食性: これはリスクの高い組み合わせですが、非常に一般的です。-その有効性は環境とステンレス鋼/亜鉛メッキ鋼板の相対面積によって異なります。
小さな陽極、大きな陰極: ステンレス鋼のボルト (陰極) の面積は小さく、亜鉛メッキ コイル (陽極) の面積は大きくなります。これにより、電流が陽極(亜鉛めっきコイルのボルト穴の周囲)に集中し、その部分の亜鉛層と鋼基材の腐食が促進され、非常に有害な穴あき腐食が発生します。
環境要因: 乾燥した環境ではリスクが低くなります。湿気の多い塩水噴霧環境では、腐食が劇的に加速します。

