Evaluación de la corrosión de aluminio, cobre y latón sumergidos en la mezcla ternaria LiNO3 – CaCl2 – LiBr/H2O
Resumen En este trabajo se evalúa el efecto del CaCl2 y el LiNO3 sobre la corrosión del aluminio cobre y latón, en la mezcla LiBr H O2. Las pruebas se hicieron a 25, 50 y 80°C, y se varió la concentración individual del CaCl2 y el LiNO3, así mismo se hicieron pruebas en la mezcla ternaria CaCl -LiNO...
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad Autónoma del Estado de Morelos |
| Repositorio: | Repositorio Institucional de Acceso Abierto de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:http://riaa.uaem.mx:20.500.12055/2630 |
| Acceso en línea: | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2630 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | info:eu-repo/classification/cti/7 info:eu-repo/classification/cti/33 |
| Sumario: | Resumen En este trabajo se evalúa el efecto del CaCl2 y el LiNO3 sobre la corrosión del aluminio cobre y latón, en la mezcla LiBr H O2. Las pruebas se hicieron a 25, 50 y 80°C, y se varió la concentración individual del CaCl2 y el LiNO3, así mismo se hicieron pruebas en la mezcla ternaria CaCl -LiNO -LiBr H O 2 3 2. Para esto se utilizaron las mediciones de potencial a circuito abierto (OCP), curvas de polarización (CP), espectroscopia de impedancia (EIS) y ruido electroquímico (ENA). Las muestras corroídas se analizaron en el microscopio electrónico de barrido (MEB). Se mostró que el valor de Ecorr a 25°C para el cobre sumergido en la mezcla LiBr H O2 es el más activo, con la adición por separado y en conjunto de CaCl2 y LiNO3 el valor de Ecorr se tornó hacia valores más nobles. Este comportamiento se conserva con la elevación de la temperatura, a excepción de la mezcla CaCl -LiBr H O 2 2, la cual presento los valores de Ecorr más activos. Las curvas de polarización de las diferentes mezclas en la rama anódica presentan un máximo de corr I y una corriente limite catódica, sin embargo, la corriente limite catódica desaparece con la adición de LiNO3. Los diagramas de impedancia electroquímica no muestran una modificación en el mecanismo de corrosión del cobre con la adición por separado y en conjunto de CaCl2 y LiNO3, a su vez las pruebas de ruido electroquímico señalan como principal mecanismo de corrosión a la generación de picaduras sobre la superficie, las cuales aumentan en presencia con la elevación de la temperatura de trabajo de acuerdo a lo observado en el microscopio electrónico de barrido. El latón obtuvo un comportamiento similar al cobre para la prueba de OCP y CP las cuales muestran una zona de pasivación adicional previa al máximo de densidad de corriente, generada por la presencia de Zn en la aleación, dicha zona de pasivación se ve disminuida con la adición de CaCl2 y aun mas con el aumento de temperatura. El mecanismo de corrosión mostrado por la prueba de EIS fue similar al observado en Cu , así mismo la prueba de ENA confirmó que el mecanismo de corrosión por picadura es el que predomina sobre la superficie del material. Bajo el microscopio se observó que la presencia y el tamaño de las picaduras aumentaba con el incremento de la temperatura. El valor de Ecorr a 25°C para el aluminio sumergido en la mezcla LiBr H O2 presenta el valor más noble, con la adición por separado y en conjunto de CaCl2 y LiNO3 el resultado de Ecorr se tornó hacia valores más activos. Este comportamiento se conserva con el aumento de temperatura, a excepción de la mezcla LiNO -LiBr H O 3 2, la cual presento los resultados de Ecorr más nobles. La curva de polarización de la mezcla LiBr H O2 mostro una zona de pasivación la cual con la adición de LiNO3 se veía favorecida. Sin embargo, con la adición de CaCl2 y el aumento de temperatura dicha zona se veía mitigada y a su vez se veía favorecía la formación de una corriente limite catódica. Los diagramas de impedancia electroquímica muestran una modificación en el mecanismo de corrosión del aluminio con el aumento de la temperatura y no por la adición por separado y en conjunto de CaCl2 y LiNO3, a su vez las pruebas de ruido electroquímico señalan como principal mecanismo de corrosión a la generación de picaduras sobre la superficie, las cuales aumentan en presencia con el aumento de la temperatura de trabajo de acuerdo con lo observado en el microscopio electrónico de barrido. |
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