盐雾箱的技术分析

发布时间:2021-04-15 浏览次数:

 
  通过对盐雾腐蚀机理、盐雾温度湿度、盐液浓度、试样放置角度、盐液pH、盐雾沉降、喷雾方式和试验结果表述等方面的分析,探讨了试验技术对试验结果的影响,并对提高试验结果的有效性进行了探讨。
 
  盐雾箱带来的危害
 
  盐雾腐蚀会破坏金属保护层,使其失去装饰性,降低机械强度;-某些电子元件和电器线路的腐蚀造成电源线路中断,特别是在振动环境中尤为严重;盐雾落到绝缘体表面时,表面电阻下降;绝缘体吸收盐溶液后,其体积电阻下降四个数量级;机械部件或运动部件的活动性部分由于腐蚀物的产生而增加了磨损力,导致运动部件被卡死。
 
盐雾箱
  盐雾箱机理的研究
 
  盐雾腐蚀金属材料,主要是导电盐溶液渗透到金属内部发生电化学反应,形成“金属-电解质溶液-高电位杂质”的微电池系统,产生电子转移作用,使金属以阳极形式溶解,形成新的化合物即腐蚀物。与此相似,金属保护层和有机材料保护层,当一种作为电解液的盐溶液渗入体内时,就会形成以金属为电极、以金属为电极、以有机材料为电极的微型电池。
 
  氯离子在盐雾腐蚀破坏过程中起主要作用;它具有很强的穿透力,可以轻易穿过金属氧化层进入内部,破坏金属钝态。同时,氯离子具有微量的水合能量,很容易被吸附到金属表面,取代氧,从而破坏金属。
 
  除了氯离子外,溶解在盐溶液中的氧(实质上是溶解在样品表面的盐液薄膜)对盐雾腐蚀机制也有影响。氧可导致金属表面的去极化过程,加速阳极金属的溶解,由于在盐雾试验期间连续喷雾,盐液薄膜在样品表面不断沉降,使含氧量始终处于接近饱和状态。当盐溶液渗入金属缺陷时,腐蚀产物形成,使金属体积膨胀,内部应力增大,产生应力腐蚀,导致保护层鼓起。