Pourbaix-diagrammit. Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 2016 Teema 4 - Luento 3

Samankaltaiset tiedostot
Käytännön esimerkkejä on lukuisia.


Evansin diagrammit. Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 2016 Teema 4 - Luento 4

Ratkaisu. Tarkastellaan aluksi Fe 3+ - ja Fe 2+ -ionien välistä tasapainoa: Nernstin yhtälö tälle reaktiolle on:

Sähkökemian perusteita, osa 1

Käsitteitä. Hapetusluku = kuvitteellinen varaus, jonka atomi saa elektronin siirtyessä

Sähkökemialliset tarkastelut HSC:llä

1. Malmista metalliksi

Termodynaamisten tasapainotarkastelujen tulokset esitetään usein kuvaajina, joissa:

Kestääkö kuparikapseli

Hapettuminen ja pelkistyminen: RedOx -reaktiot. CHEM-A1250 Luento

Normaalipotentiaalit

Sähkökemia. Sähkökemiallinen jännitesarja, galvaaninen kenno, normaalipotentiaali

MT KORROOSIONESTOTEKNIIKAN PERUSTEET

Elektrolyysi Anodilla tapahtuu aina hapettuminen ja katodilla pelkistyminen!

Kurssin tavoitteet, sisältö ja toteutus

METALLITEOLLISUUDEN PINTAKÄSITTELYN PERUSTEET - KORROOSIO

Kuparin korroosio hapettomissa olosuhteissa

Näkökulmia teräksen valmistusprosessien tutkimukseen ja kehitykseen

- Termodynaamiset edellytykset - On olemassa ajava voima prosessin tapahtumiselle - Perusta - Kemiallinen potentiaali

Hapettuminen ja pelkistyminen: RedOx -reaktiot. CHEM-A1250 Luento

MT Korroosionestotekniikan perusteet

b) Reaktio Zn(s) + 2 Ag + (aq) Zn 2+ (aq) + 2 Ag (s) tapahtuu galvaanisessa kennossa. Kirjoita kennokaavio eli kennon lyhennetty esitys.

Vesi. Pintajännityksen Veden suuremman tiheyden nesteenä kuin kiinteänä aineena Korkean kiehumispisteen

AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT

Tehtäviä sähkökemiasta

Workshop: Tekniikan kemia OAMK:ssa

Kellogg-diagrammit. Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 2012 Teema 1 - Luento 1

Korroosion estäminen KORROOSIOKENNO KORROOSIONESTO KORROOSIONESTO. MT Korroosionestotekniikan teoreettiset perusteet

Sähkökemiaa. Hapettuminen Jännitesarja Elektrolyysi Faradayn laki Korroosio

2.1 Sähköä kemiallisesta energiasta

Liitetaulukko 1/11. Tutkittujen materiaalien kokonaispitoisuudet KOTIMAINEN MB-JÄTE <1MM SAKSAN MB- JÄTE <1MM POHJAKUONA <10MM

Korkealämpötilakemia

Korkealämpötilakemia

Prosessimetallurgian opintosuunta

Standarditilat. Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 2016 Teema 2 - Luento 2. Tutustua standarditiloihin

Teollinen kaivostoiminta

Veden ionitulo ja autoprotolyysi TASAPAINO, KE5

Hapetus-pelkistymisreaktioiden tasapainottaminen

a) Puhdas aine ja seos b) Vahva happo Syövyttävä happo c) Emäs Emäksinen vesiliuos d) Amorfinen aine Kiteisen aineen

Konvertteriprosessien ilmiöpohjainen mallinnus Tutkijaseminaari , Oulu

Metallien ominaisuudet ja rakenne

Faasipiirrokset, osa 2 Binääristen piirrosten tulkinta

Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla

Kellogg-diagrammit. Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 2016 Teema 1 - Luento 1

MOOLIMASSA. Vedyllä on yksi atomi, joten Vedyn moolimassa M(H) = 1* g/mol = g/mol. ATOMIMASSAT TAULUKKO

Sähkökemiaa. Hapettuminen Jännitesarja Elektrolyysi Korroosio

Chem-C2400 Luento 3: Faasidiagrammit Ville Jokinen

c) Tasapainota seuraava happamassa liuoksessa tapahtuva hapetus-pelkistysreaktio:

vetyteknologia Polttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE Risto Mikkonen

Määritelmät. Happo = luovuttaa protonin H + Emäs = vastaanottaa protonin

Korkealämpötilakemia

782630S Pintakemia I, 3 op

Kuonien rakenne ja tehtävät

Dislokaatiot - pikauusinta

Ilmastollinen korroosio

JÄTTEET HARVINAISTEN LUONNONVAROJEN LÄHTEENÄ

Johdanto laskennalliseen termodynamiikkaan ja mikroluokkaharjoituksiin

Johdanto laskennalliseen termodynamiikkaan ja mikroluokkaharjoituksiin

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA

Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET

Jännittävät metallit

Omaopettajaohjaus DI-vaiheessa Prosessimetallurgia

luku2 Kappale 2 Hapettumis pelkistymisreaktioiden ennustaminen ja tasapainottaminen

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Mikä on ruostumaton teräs? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Prosessimetallurgian opintosuunta

Kemian eriyttävä tunti. Tekijät Riina Karppinen, Klaus Mäki-Petäys ja Kirsi Söderberg Aihe: sähkökemiallinen pari. Johdanto

Tärkeitä tasapainopisteitä

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

Kemiallinen tasapaino 3: Puskuriliuokset Liukoisuustulo. Luento 8 CHEM-A1250

17VV VV 01021

Korkealämpötilakemia

Epäpuhtaudet vesi-höyrypiirissä lähteet ja vaikutukset

MT Sähkökemialliset tutkimusmenetelmät

Oppikirjan tehtävien ratkaisut

Prosessimetallurgian opintosuunta

Kemia 3 op. Kirjallisuus: MaoL:n taulukot: kemian sivut. Kurssin sisältö

Osio 1. Laskutehtävät

Kuparikapselin korroosio

Kemian koe kurssi KE5 Reaktiot ja tasapaino koe

VILJAVUUSTUTKIMUS s-posti: Päivämäärä Asiakasnro Tutkimusnro

Ellinghamin diagrammit

MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet

joka voidaan määrittää esim. värinmuutosta seuraamalla tai lukemalla

Pienvesien neutralointikokeet Jermi Tertsunen POPELY

Neutraloituminen = suolan muodostus

CHEM-C2110 Materiaalitekniikan teolliset prosessit

Mak Sovellettu materiaalitiede

NIMI: Luokka: c) Atomin varaukseton hiukkanen on nimeltään i) protoni ii) neutroni iii) elektroni

REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 KERTAUSTA

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm

vetyteknologia Muut kennotyypit 1 Polttokennot ja vetyteknologia Risto Mikkonen

REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Ekso- ja endotermiset reaktiot sekä entalpian muutos

Ravinteet. Mansikan lannoitus ja kastelu -koulutus Raija Kumpula

Helsingin yliopiston kemian valintakoe. Keskiviikkona klo Vastausselvitykset: Tehtävät:

KOVAJUOTTEET Somotec Oy. fosforikupari. hopea. messinki. alumiini. juoksutteet.

Transkriptio:

Pourbaix-diagrammit Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 2016 Teema 4 - Luento 3 Tavoite Oppia hyödyntämään Pourbaix-piirroksia esimerkiksi hydrometallurgisissa tai korroosiotarkasteluissa 1

Mikä on Pourbaix-piirros? Vesiliuoksille laadittu tasapainopiirros Kuvaa, missä olosuhteissa tarkastelun kohteena oleva aine esiintyy liuenneena ja missä olosuhteissa vastaavasti saostuneena Ei suoranaisesti huomioi kinetiikkaa, joskin kuvaajista voidaan tulkita jotain myös hapettumisnopeuksista Sovelletaan erityisesti korroosiotarkasteluissa mutta myös hydrometallurgiassa Sisältö Mitkä tekijät vaikuttavat sähkökemiallisten reaktioiden termodynamiikkaan ja kinetiikkaan? Miten sähkökemiallisten reaktioiden tasapainojen riippuvuutta eri tekijöistä voidaan kuvata graafisesti? Mitä Pourbaix-piirroksesta voidaan lukea? Mitä on tiedettävä Pourbaix-piirrosta laadittaessa? Mihin ja miten Pourbaix-piirroksia käytetään? 2

Hydrometallurgiset prosessit Liuotusprosessit Saostusprosessit Sovelluskohteet Työkalut / Menetelmät Ilmiöt Rakennemateriaalien kestävyys Korroosio (sähkökem.) Terminen kestävyys Evanspiirrokset Mekaaninen kestävyys Kemialliset reaktiot Tasapainot ja termodynamiikka Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2011 Nopeudet ja kinetiikka Aineiden rakenteet Siirtoilmiöt Hydrometallurgiset prosessit Liuotusprosessit Saostusprosessit Sovelluskohteet Työkalut / Menetelmät Liuospuhdistusprosessit Pourbaixpiirrokset Liuospuhdistusprosessit Pourbaixpiirrokset Ilmiöt Rakennemateriaalien kestävyys Korroosio (sähkökem.) Terminen kestävyys Evanspiirrokset Mekaaninen kestävyys Kemialliset reaktiot Tasapainot ja termodynamiikka Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2011 Nopeudet ja kinetiikka Aineiden rakenteet Siirtoilmiöt 3

Hydrometallurgiset prosessit Liuotusprosessit Saostusprosessit Sovelluskohteet Työkalut / Menetelmät Ilmiöt Rakennemateriaalien kestävyys Korroosio (sähkökem.) Terminen kestävyys Evanspiirrokset Mekaaninen kestävyys Kemialliset reaktiot Tasapainot ja termodynamiikka Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2011 Nopeudet ja kinetiikka Aineiden rakenteet Siirtoilmiöt Hydrometallurgiset prosessit Liuotusprosessit Saostusprosessit Sovelluskohteet Työkalut / Menetelmät Liuospuhdistusprosessit Pourbaixpiirrokset Liuospuhdistusprosessit Pourbaixpiirrokset Ilmiöt Rakennemateriaalien kestävyys Korroosio (sähkökem.) Terminen kestävyys Evanspiirrokset Mekaaninen kestävyys Kemialliset reaktiot Tasapainot ja termodynamiikka Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2011 Nopeudet ja kinetiikka Aineiden rakenteet Siirtoilmiöt 4

OT: Mitä on korroosio? Yksi yleisimmistä materiaalien tuhoutumismekanismeista Materiaalin palautuminen energeettisesti edullisimpaan muotoon Yleensä oksidiksi tai sulfidiksi...on metallin fysikaaliskemiallinen reaktio ympäristönsä kanssa, mikä aiheuttaa muutoksia metallin ominaisuuksiin ja mikä usein voi johtaa metallin, sen ympäristön tai teknisen järjestelmän vaurioihin. (SFS-ISO 8044: Metallien tai metalliseosten korroosio. Termit ja määrittelyt) OT: Mitä on korroosio? Korroosio >< Metallurgia Kuva: Tunturi (toim.) Korroosio-käsikirja. SKY. 1988. 5

Kuva: Aromaa: Materia 61(2005)4, 46-51. OT: Mitä on korroosio? Sähkökemiallinen ilmiö Edellytykset Anodi Katodi Sähkön johtuminen elektrodien välillä Elektrolyyttiliuos Korroosion edellytykset Anodi ja katodi muodostuvat, kunhan systeemin kahden eri osan välille muodostuu jalousaste-ero Eri metallit, epähomogeenisuus, raerajat, raerakenteen virheet, rakeiden orientaatiot, poikkeamat lämpökäsittelyssä, reaktiotuotekerroksen virheet, epätasaisuudet, kappaleen muoto, mekaaniset jännitykset, liuottimen koostumus, lämpötila, ph,... Syitä on niin monia, että jokin toteutuu aina Käytännössä korroosion edellytykset ovat siis sähkön johtuminen elektrodien välillä ja elektrolyyttiliuos 6

Sähkökemiallisten reaktioiden tasapainoihin vaikuttavat liuosmuuttujat Liuoksen happamuus, ph = -lg[h + ] ph < 7 Hapan liuos ph = 7 Neutraali liuos ph > 7 Emäksinen liuos Liuoksen redox-potentiaali, E redox Korkea E redox Pyrkii hapettamaan Matala E redox Pyrkii pelkistämään Lämpötila Eri ionien konsentraatiot/molaalisuudet liuoksessa Hydrometallurgisiin prosesseihin ja korroosioon vaikuttavat tekijät Samat tekijät, jotka vaikuttavat sähkökemiallisten reaktioiden termodynamiikkaan ja kinetiikkaan Liuoksen happamuus, ph Liuoksen redox-potentiaali, Eredox Lämpötila Eri ionien konsentraatiot/molaalisuudet liuoksessa Liuosominaisuudet Lisäksi myös tarkastelun kohteena olevan materiaalin ominaisuudet 7

Hydrometallurgisten prosessien ja korroosion tarkastelu Tunnettava Materiaali Ympäristö Poikkitieteellisyys Materiaalitekniikka Metallurgia Prosessitekniikka (Sähkö)Kemia Materiaalin korroosionkestävyys ja sen arviointi Käyttökohde ja sen vaatimukset Korroosionopeus Korroosiomuoto Reaktiotuotteet (Passivaatio) Ympäristö Vuorovaikutus Materiaali Edellytykset Sähkökemiallinen sarja Sähkökemiallisen kennon muodostum. Ajava voima korroosioreaktioille 8

Hydrometallurgisten liuotusprosessin arviointi Tuotantoprosessi ja sen vaatimukset Liukenemisnopeus Liukenemismekanismi Hapettumistuotteet (Me n+ / Me x O y ) Ympäristö ja liuotin Vuorovaikutus Materiaali Edellytykset Sähkökemiallinen sarja Sähkökemiallisen kennon muodostum. Ajava voima liukenemisreaktioille Hydrometallurgisten prosessien ja korroosion tarkastelu Materiaalien hapettumis- ja pelkistymisherkkyyttä kuvataan esim. sähkökemiallisia ja galvaanisia sarjoja käyttäen Sähkökemialliset sarjat pohjautuvat termodynamiikkaan Eivät huomioi kinetiikkaa Hapettumisreaktiot voivat hidastua oleellisesti esimerkiksi hapettumisen seurauksena metallin pinnalle syntyvän oksidikerroksen ansiosta Ns. Passivaatio 9

Hydrometallurgisten prosessien ja korroosion tarkastelu Eri materiaalien immuunisuusalueet aktiivisen liukenemisen alueet passivaatioalueet olosuhteiden ph (hapetus)potentiaali funktiona tietyssä lämpötilassa tietyillä ionikonsentraatioilla Metalli-vesi-systeemien kemiallisten ja sähkökemiallisten reaktioiden tasapainorajat Pourbaix-piirros Pourbaix-piirrosten pohja Veden stabiilisuuden yläraja - Liuoksen hapenpaine ylittää ulkoisen paineen - Muodostuu happea - H + -ionikonsentraatio kasvaa paikallisesti O g 4 H aq e 2 2 2 H O l 4 Veden stabiilisuuden alaraja - Liuoksen vedynpaine ylittää ulkoisen paineen - Muodostuu vetyä - OH - -ionikonsentraatio kasvaa paikallisesti aq 2 e H g 2 H 2 Kuva: Aromaa (2000) Materiaalien sähkökemia. TKK-MK-102. 10

Kuva: Aromaa (2000) Materiaalien sähkökemia. TKK-MK-102. Metalli-vesi-systeemin tasapainopiirros: Esimerkkinä Fe Immuunialue Aktiivialue Passiivialue Lämpötilan vaikutus Pourbaixkuvaajaan Lämpötilan nosto saa aikaan liukenemisalueiden laajenemisen. Kuva: Tunturi (toim.) Korroosio-käsikirja. SKY. 1988. 11

Kuva: Aromaa (2000) Materiaalien sähkökemia. TKK-MK-102. Metalli-vesi-systeemin tasapainopiirros: Esimerkkinä Fe Ei varauksensiirtoa Varauksensiirtoa - ei yhdisteen muodostumista Varauksensiirtoa ja yhdisteen muodostumista Pourbaix-kuvaajassa esiintyvät tasapainotyypit Ei varauksensiirtoa Liuenneiden aineiden ja yhdisteiden välinen reaktio Ei hapettumista/pelkistymistä Riippuvainen vain ph:sta (Pystysuora viiva) Varauksensiirtoa - ei yhdisteen muodostumista Metallin ja liuenneen ionin välinen reaktio Hapettumis/pelkistymisreaktio Riippuvainen vain E:stä (Vaakasuora viiva) Varauksensiirtoa ja yhdisteen muodostumista Metallin ja sen yhdisteen välinen reaktio Hapettumis/pelkistymisreaktio Riippuvainen ph:sta ja E:stä (Yleensä laskeva viiva) 12

Kuvat: HSC Chemistry for Windows. Mitä on tiedettävä Pourbaixpiirrosta laadittaessa? Liuenneiden aineiden (ionien) konsentraatiot elektrolyyttiliuoksessa Valitaan usein 10-6 mol l -1 = Korroosio- ja immuuniolosuhteiden raja Metalli syöpyy, kun [Me] > 10-6 mol l -1 Metalli on immuuni, kun [Me] < 10-6 mol l -1 Lämpötila Termodynaaminen taulukkodata Erilaiset malliparametrit Termodynaaminen taulukkodata (Ionivahvuus, dielektrisyysvakio, G 0 f, etc.) Lämpötila Liuenneiden aineiden konsentraatiot liuoksessa. 13

Kuvat: HSC Chemistry for Windows. Kuvat: HSC Chemistry for Windows. Eh (Volts) 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0-0.2-0.4-0.6-0.8 Cu(+2a) Cu - H2O - System at 25.00 C Cu(OH)3(-a) +00-03 -06 +00 +00 +00 +00 +00-03 -03-03 -03-06 -06-06 -06 +00-06 -06 H2O limits -1.0 0 2 4 6 8 10 12 14 C:\HSC7\EpH\Cu25.iep ph Cu Cu(OH)2 Cu2O ELEMENTS Molality Pressure Cu Variable 1.000E+00 Eh (Volts) 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0-0.2-0.4-0.6-0.8-1.0 0 Cu(+2a) 75 25 Cu(OH)2 2 25 75 25 Cu - H2O - System at 25.00 and 75.00 C 75 Cu 4 Cu2O CuO 6 25 75 25 75 C:\HSC7\EpH\Cu25.iep ph 8 25 75 25 75 10 12 14 H2O limits ELEMENTS Molality Pressure Cu 1.000E+00 1.000E+00 14

Esimerkki Pourbaix-piirroksen laatimisesta http://www.oulu.fi/pyomet/477412s_materiaali Esimerkki Pourbaix-piirroksen laatimisesta Pourbaix-piirrosten rajoituksia Termodyn. datan ( G) puute vesiliuoksille tuntemattomia epätarkkoja vain yhdessä lämpötilassa Pitoisuuksien, aktiivisuuksien ja ph:n eri arvot elektrodin pinnalla ja bulkki -liuoksessa Mittaus? Termodynaaminen tarkastelu Ei huomioi kinetiikkaa Passiivi alue ei välttämättä ole passiivinen Aktiivi/passiivi/immuunialueiden määritys kokeellisesti (eri liuoksille ja metalliseoksille) 15

Kuva: Tunturi (toim.) Korroosio-käsikirja. SKY. 1988. Kuva: Tunturi (toim.) Korroosio-käsikirja. SKY. 1988. Pourbaix-piirroksia eri metalleille: Platina Jalometallien hyvä korroosionkesto perustuu niiden korkeaan standardielektrodipotentiaaliin Laaja immuunisuusalue Pourbaix-piirroksia eri metalleille: Titaani Joillain metalleilla (esim. Ti) korroosionkestävyys perustuu passiivikalvon muodostavan yhdisteen laajaan stabiilisuusalueeseen Kalvon oltava myös tiivis 16

Kuva: Tunturi (toim.) Korroosio-käsikirja. SKY. 1988. Pourbaix-piirroksia eri metalleille: Alumiini, kromi, kupari ja sinkki Joillain metalleilla (esim. Al, Cr, Cu, Zn) muodostuu tiivis passiivikalvo vain tietyllä ph-alueella Hyvä korroosionkesto näissä olosuhteissa Cu Zn ph:n muutos aikaansaa siirtymisen aktiivisen korroosion alueelle Cr Al Kuva: Tunturi (toim.) Korroosio-käsikirja. SKY. 1988. 17

Kuva: HSC Chemistry for Windows. Mitä Pourbaix-piirroksesta voidaan lukea? Reaktioiden mahdollisuus Termodynaaminen ajava voima Usein lähtökohtana tarkemmalle tarkastelulle Hydrometallurgia Jonkin metallin tai yhdisteen liuotus Liuenneen aineen saostuminen Olosuhteet (ph ja E redox ) Korroosio Halutaan estää metallinen hapettuminen Pourbaix-piirrosten käyttö hydrometallurgiassa Eh (Volts) 2.0 Zn - S - H2O - System at 25.00 C 1.5 1.0 0.5 Talteenotto- 0.0 elektrolyysi: E -0.5-1.0-1.5-2.0 0 2 Zn(+2a) Liuotus happoliuokseen: ph Metallinen sinkki 4 ZnSO4(a) 6 Zn D:\HSC\ZnS25.iep ph ZnS 8 ZnO Pasutuksesta saatava ZnO ELEMENTS Molality Pressure Zn 9.200E-01 1.000E+00 S 1.630E+00 1.000E+00 10 12 14 Tunnettava kuvaajaa laadittaessa. Sinkin ja rikin molaalisuudet H 2 O-H 2 SO 4 - liuoksessa 18

Kuvat: HSC Chemistry for Windows. Kuvat: HSC Chemistry for Windows. Pourbaix-piirrosten käyttö korroosiotarkasteluissa Kromin passiivialue syntyy pelkistävämmissä oloissa (l. alhaisemmilla E:n arvoilla) kuin raudalla Parempi korroosion kesto laajemmalla olosuhdealueella Eh (Volts) 2.0 Fe - H2O - System at 25.00 C Eh (Volts) 2.0 Cr - H2O - System at 25.00 C 1.5 1.0 Fe(+3a) Fe2O3 Passiivikerros 1.5 1.0 HCrO4(-a) CrO4(-2a) 0.5 0.0-0.5-1.0 Fe(+2a) Fe Korroosio 0.5 0.0-0.5-1.0 CrOH(+2a) Cr2O3 Passiivikerros Cr(OH)4(-a) Cr(+2a) Korroosio -1.5-1.5 Cr -2.0 0 1 2 3 4 5 6 7 D:\HSC\Fe25.iep ph ELEMENTS Molality Pressure Fe 1.000E-06 1.000E+00-2.0 0 1 2 3 4 5 6 7 D:\HSC\Cr25.iep ph ELEMENTS Molality Pressure Cr 1.000E-06 1.000E+00 Eh (Volts) 2.0 Pourbaix-piirrosten käyttö korroosiotarkasteluissa Kromi muodostaa oksideja (Cr 2 O 3 ja FeO Cr 2 O 3 ) rautaa helpommin myös Fe-Cr-systeemissä Kromi seosaineena tekee teräksestä ruostumattoman Fe - Cr - H2O - System at 25.00 C Eh (Volts) 2.0 Cr - Fe - H2O - System at 25.00 C 1.5 Fe(+3a) Fe2O3 1.5 HCrO4(-a) CrO4(-2a) 1.0 1.0 0.5 0.5 CrOH(+2a) Cr2O3 Cr(OH)4(-a) 0.0 Fe(+2a) Cr2FeO4 0.0 Cr2FeO4-0.5-1.0-0.5-1.0 Cr(+2a) Cr(OH)4(-a) -1.5 Fe -1.5 Cr -2.0 0 1 2 3 4 5 6 7 D:\HSC\FeCr25.iep ph ELEMENTS Molality Pressure Fe 1.000E-06 1.000E+00 Cr 1.000E-06 1.000E+00-2.0 0 1 2 3 4 5 6 7 D:\HSC\FeCr25.iep ph ELEMENTS Molality Pressure Fe 1.000E-06 1.000E+00 Cr 1.000E-06 1.000E+00 19