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Corrosión

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Degradación electroquímica del metal en contacto con un medio; cuantifica tasa de pérdida de material y protección por capa de óxido (parte de E1, composición).

ID:('ky', 1673)


Ley de Faraday

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$CR_{corr}=\frac{i_{corr}M_w}{n_eF_c\rho_m}$

$n_e$
Electrones transferidos
$1$
$i_{corr}$
Densidad de corriente de corrosión
$A/m²$
$F_c$
Constante de Faraday
$C/mol$
$\r ho_m$
Densidad del metal
$kg/m³$
$M_w$
Masa molar del metal
$kg/mol$
$CR_{corr}$
Tasa de corrosión
$m/s$



ID:('gm', 14555)


Pilling-Bedworth

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$PBR=\frac{M_{ox}\rho_m}{n_{ox}M_w\rho_{ox}}$

$n_{ox}$
Átomos metálicos por óxido
$1$
$PBR$
Razón de Pilling-Bedworth
$1$
$\r ho_m$
Densidad del metal
$kg/m³$
$\r ho_{ox}$
Densidad del óxido
$kg/m³$
$M_w$
Masa molar del metal
$kg/mol$
$M_{ox}$
Masa molar del óxido
$kg/mol$



ID:('gm', 14556)


Tafel anódico

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$\eta_a=\beta_a\log_{10}(i_a/i_{corr})$

$i_a$
Corriente anódica
$A/m²$
$i_{corr}$
Densidad de corriente de corrosión
$A/m²$
$\beta_a$
Pendiente de Tafel anódica
$V$
$eta_a$
Sobrepotencial anódico
$V$



ID:('gm', 14557)


Corriente anódica

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$i_a=i_{corr}\exp(\eta_a\ln10/\beta_a)$

$i_a$
Corriente anódica
$A/m²$
$i_{corr}$
Densidad de corriente de corrosión
$A/m²$
$\beta_a$
Pendiente de Tafel anódica
$V$
$eta_a$
Sobrepotencial anódico
$V$



ID:('gm', 14558)


Pérdida de espesor

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$h_{loss}(t+\Delta t)=h_{loss}+CR_{corr}\Delta t$

$CR_{corr}$
Tasa de corrosión
$m/s$
$h_{loss}$
Pérdida acumulada de espesor
$m$
$Delta t$
Paso temporal
$s$



ID:('gm', 14559)


Capa de óxido

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$x_{ox}(t+\Delta t)=x_{ox}+k_{ox}(i_a/i_{corr})\Delta t$

$i_a$
Corriente anódica
$A/m²$
$i_{corr}$
Densidad de corriente de corrosión
$A/m²$
$k_{ox}$
Constante de crecimiento de óxido
$m/s$
$x_{ox}$
Espesor de capa de óxido
$m$
$Delta t$
Paso temporal
$s$



ID:('gm', 14560)


gphysics.net - Dr. Willy H. Gerber
Palos Verdes, Costa de Corral, Región de los Rios, Chile