腐食、酸化、錆は関连しているが、异なるプロセスである。腐食とは、材料、特に金属が、周囲の环境との化学的相互作用によって徐々に劣化することである。酸化、腐食、その他の化学反応は、构成材料の変色、反り、変态を引き起こす。したがって、腐食、酸化、錆の违いと関係は不可欠である。
これは、材料の寿命の維持、経済的な悪影響の最小化、様々な分野での安全性の向上を決定するのに役立ちます。このような理解により、产业界は材料の劣化速度を低減するための対策や戦略を得ることができ、重要な部品の耐久性を高めることができる。これはひいては、修理や交換のコストを削減することにつながる。腐食防止のベストプラクティスを世界的に実施することにより、損害コストの15~35%と推定される大幅な節約をもたらす可能性があり、これは年間$3750億~875億米ドルに相当する。[1]. .建設や輸送などの必要な分野で、人命を危険にさらすような致命的な故障を防ぐためには、これらの現象を規制することが不可欠である。さらにこの知識は、腐食しにくい新素材の開発など、イノベーションを生み出す。それは、変化を可能にするものであり、より良く、より持続可能な製品の形成を支援するものである。.
腐食の定义
腐食は、材料とその环境との间の化学反応により、金属のような材料に影响を及ぼす劣化の一种であり、その结果、不経済で安全でない、不健康な製品が生じる。この劣化はいくつかの段阶を経て起こる。腐食は通常、物质内で酸化物、水酸化物、または同様の化合物の形成につながり、その物质の元の构造をへこませたり破壊したりする。

腐食の种类
コロネーションは、腐食剤と接触する环境や材料によって様々な形で発生する。最も一般的なタイプは以下の通り:
1.ガルバニック腐食
これは、2つの异なる金属が湿った环境で电気的に接続されることで発生する。アノード金属は単独で存在するときよりも速い速度で劣化し、カソード金属は遅い速度で劣化する。ガルバニック腐食では2つの金属间の电位差が重要であり、ネルンスト方程式が関係する:
Eセル=E0カソード-E0阳极-(RT/nF) ln([Ox]/[Red] )
Eセル=细胞电位、贰0=标準电极电位、 R=ガス定数、 T=温度、苍=移动した电子の数 F はファラデー定数である。

2.孔食
孔食は局所的な腐食の一种で、材料に小さく深い穴を开ける。全体的な材料损失が最小限であっても、材料の急速な破壊につながる可能性があるため、特に危険である。孔食の影响を评価するには、孔食係数が适用される。孔食係数が高い场合は、孔食が深刻であることを示す。
孔食係数=(最も深い孔食の深さ)/腐食による平均板厚减少量

3.隙间腐食
このタイプの腐食は、ピットや隙间、アンダーデポジットに酸素浓度の高いセルが発生する。その结果、局部的な溶液が滞留し、局部的な腐食を引き起こす。隙间腐食は、例えば、金属板とガスケットの継ぎ目や、ボルト?ナットの使用时に発生する。隙间腐食の速度は、塩化物イオン浓度(摆颁濒-と隙间内の溶液の辫贬:
腐食速度 ∝ [Cl–]e(-?G/RT)
この方程式では Δ骋 はギブス自由エネルギーの変化である、 R は気体定数であり T は温度である。
腐食しやすい材料
耐食性は、材料の组成、构造、金属または非金属材料が置かれている环境によって决まる。鉄や钢は、特に水分や酸素と接触すると急速に酸化するため、錆びやすい。アルミニウムは不动态酸化皮膜を形成するが、塩化物を含む环境では孔食や隙间腐食も起こる。. 铜とその合金 は电解腐食の影响を受けやすい。これは、アルミニウムや钢鉄のような金属と接触し、水环境に开放されている场合に特に当てはまります。カソード保护に有用なアノードのグループの一员として、亜铅はガルバニック保护モデルのアノードとして机能し、実际の金属を保护しながら腐食します。.
| メタル | 电极电位、ボルト |
| ゴールド | +0.42 |
| シルバー | +0.19 |
| ステンレス钢(础滨厂滨304)、受动状态 | +0.09 |
| 铜 | +0.02 |
| 锡 | -0.26 |
| ステンレス钢(础滨厂滨304)、活性状态 | -0.29 |
| リード | -0.31 |
| スチール | -0.46 |
| カドミウム | -0.49 |
| アルミニウム | -0.51 |
| 亜铅メッキスチール | -0.81 |
| 亜铅 | -0.86 |
| マグネシウム | -1.36 |
腐食の产业への影響
腐食の影響は、金属を使用するすべての产业とは言わないまでも、ほとんどの产业バリューチェーンにわたって共有されている。この脅威が経済に与える影響は、腐食により产业界が毎年数十億ドルを失うことである。腐食の世界的なコストは、2013年の世界国内総生産(GDP)の3.4%に相当する$2.5兆米ドルと推定され、現在では年間$3兆米ドルを超えるとの推定もある。[1]. .この損失には、腐食が発生した構造物の保守?交換費用、腐食による生産損失、その他関連する影響が含まれる。安全性、信頼性、耐久性の低下は、腐食の影響の一部である。腐食は、橋、パイプライン、航空機のような構造物、輸送、ユーティリティの突然の故障を引き起こす可能性がある。腐食下では、突然の故障のリスクが高いため、構造の完全性が低下する。.

物理的环境については、腐食したパイプラインや贮蔵タンク、土木构造物の补强コンクリート构造物から有害物质が放出されるなどの危険性がある。この影响は、物理的环境と人间环境に対して、その后の危険をもたらす。このような课题に対処するため、技术者はさまざまな方法で腐食を防いでいる。このような方法には、防食材料やコーティングの选択、カソード保护アプリケーション、腐食防止剤などがあり、いずれも腐食に関する知识を必要とする。重要な缓和戦略である腐食保护コーティングの市场规模は、2023年に205亿9,000万米ドルで、2030年には年平均成长率7.4%で332亿8,000万米ドルに成长すると予测されている。 [2].
酸化を理解する
酸化は、自然界や产业界の多くのプロセスにおいて重要な一次化学反応である。基本的に酸化は、物質(多くの場合金属)が電子を失い、他の物質(通常は酸素)から電子を得る全体的な傾向がある場合に、他の種と電子を供与または共有することを伴う。
酸化は、腐食とは无関係に起こりうる一般的な化学プロセスである。金属の腐食につながることもあるが、酸化は常にダメージを与えるわけではなく、アルミニウムのような金属に保护酸化膜を形成するなど、有益な场合もある。
化学反応 酸化のプロセス
酸化とは、原子や分子が1个または数个の电子を失う化学的プロセスである。この过程では通常、酸化された物质が放出したり失ったりした电子を别の物质が受け取る还元反応が起こる。これらのプロセスはどちらも酸化还元(还元-酸化)反応である。酸化反応の一般的な形は以下の式で表すことができる:
惭→惭n++プラス?マイナス–
どこ M は酸化を受ける金属または物质である。 Mn+ は物质の酸化体(金属の场合は阳イオン)である。n は失われた电子の数を表す。例えば、鉄の酸化では、反応は次のようになる:
贵别→贵别2++2e–
酸素は通常、ほとんどの酸化プロセスにおいて酸化剤である。つまり、金属やその他の物质が失った电子を得る役割を果たす。これは、以下のような酸化物の形成につながる。
4Fe+3O2→2贵别2O3
この方程式では、鉄(贵别)は酸素(翱?)と反応して酸化鉄(贵别?翱?)を形成し、これが錆となる。

日常生活における酸化の一般的な例
酸化は、多くの日常的な状况で起こり、しばしば顕着な影响を及ぼす、どこにでもあるプロセスである:
鉄と钢鉄の錆び:
鉄や鋼鉄が酸素と水分にさらされると反応し、酸化鉄を主成分とする錆と呼ばれる赤褐色の物質を形成する。これが酸化による典型的なケースで、工具、自动车、構造物などの金属製品が破壊される。
银の変色:
银のカトラリーや装饰品も、酸化によって錆びる可能性のある製品である。これは、银が空気に触れると硫黄化合物と反応し、硫化银が生成されるためで、硫化银は黒色で金属表面に付着する。
2Ag+H2厂→础驳2S+H2
酸化と腐食の违い
酸化と腐食を区别することは极めて重要であるが、両者は一般的に同じ意味で使われている。酸化とは、化合物が电子を失う化学反応の一种で、酸素の存在下で起こることが多い。有机化合物でも无机化合物でも起こりうる。例えば、エネルギーにつながる燃焼プロセスや、アルミニウムのような一部の金属に酸化层を形成する际などに有用な、より広范なプロセスである。
一方、腐食とは、材料、特に金属が周囲の环境との化学的作用によって劣化することである。酸化は腐食の一种であり、例えば鉄の錆のようなものであるが、酸、塩基、水分、塩类の影响など、他の种类の腐食もあることに注意することが重要である。さらに、腐食は、材料の破损、损失、潜在的な危険性など、好ましくない影响に関係する。酸化と腐食に関する知识は、材料の劣化を軽减する方法を考え出すのに役立つため、様々な応用分野で极めて重要である。
酸化と腐食の主な违いと影响
酸化と腐食は関连しているが、材料に异なる影响を与える2つの异なるプロセスである。酸化は、物质が电子を失う化学的プロセスであり、通常は酸素が関与する。燃焼中の発火プロセスや、アルミニウムのような金属に酸化被膜を形成するように、より広范で建设的なプロセスである。
しかし、腐食とは異なる。腐食とは、材料、特に金属が、その周囲環境との化学的相互作用によって劣化することである。酸化は鉄の錆のような腐食の一形態であるため、腐食は酸、塩基、水分、塩類によるものを含む他のタイプの反応を含む。腐食は一般に、材料の劣化、経済的損失、安全や健康へのリスクといった悪影響をもたらす。酸化と腐食の违いを理解することは、材料の劣化を克服する効率的な方法の策定に貢献するため、多くの研究分野において極めて重要である。
ラストとは何か?
さびは、鉄や鉄钢のような関连合金に影响を及ぼす腐食の一种である。鉄、酸素、水分の化学反応によって鉄の表面に付着する赤褐色の薄片状の物质である。さびは、鉄を主成分とする製品の强度や美観を损なうため、多くの工业用途や日常用途でよく见られる。
錆の形成过程
錆の生成は、様々な段阶を経て完成する化学物质である。最初のステップは、水と酸素の助けを借りて酸化鉄を形成し、鉄を酸化させることである。一般的なプロセスは以下の通りである:
酸化反応
鉄(贵别)は电子を失い、水(贬?翱)の存在下で酸素(翱?)と反応して鉄(滨滨)イオン(贵别??)を形成する。
贵别→贵别2++2e–
水酸化鉄の生成: 贵别??イオンは、水と酸素と反応して水酸化鉄(滨滨)(贵别(翱贬)?)を形成する。
フェ2++2H2O+O2→贵别(翱贬)2
水酸化鉄の酸化: 水酸化鉄(II)はさらに酸化して水酸化鉄(III) (Fe(OH)?)を形成する。
4Fe(OH)2+O2+2H2翱→4贵别(翱贬)3
錆の形成: 水酸化鉄(滨滨滨)は脱水して酸化鉄(滨滨滨)-水酸化鉄(贵别翱(翱贬))を形成し、一般に錆として知られる。錆は鉄の酸化物と水酸化物の复雑な混合物である。
4Fe(OH)2→鉄2O3 .3H2O
錆の発生条件
錆の発生などは、いくつかの根本的な要因に左右される。その要因とは、水分の利用可能性、酸素や电解质への暴露、环境条件、温度、表面の汚染物质などである。
水は电解质であるため、錆の形成に不可欠である。水は錆の発生に必要な酸化还元反応のための环境を提供し、湿度が高かったり直接雨が降ったりするとより危険である。
錆の発生には酸素も不可欠な条件である。金属構造物、自动车、機械など、通気性の良い場所や酸素の多い場所は錆びやすい。金属の電気化学的活性を高める塩類や酸を使用することによって、錆の発生率は上昇する。この問題は、導電性を向上させるために海水を使用することから生じる。
例えば、酸性条件下(辫贬が低い)では酸化が促进されるため、强酸性环境は錆の形成を加速する。アルカリ性条件も錆びを促进するが、酸性条件よりは势いが弱い。
高温になると化学反応の速度が増し、錆びの発生率が高まるため、温度も一役买っている。それでも、水分や酸素が存在すれば低温でも錆びは発生する。
最后に、化学的な意味で、汚れや油などの物质が表面に付着していると、金属から水分が除去されにくくなり、その结果、局部的に錆が発生しやすくなる。

よく影响を受ける素材
鉄、鋳鉄、合金钢は、錆が影响を及ぼすより典型的な材料である。鉄は酸素や水分と化学反応を起こしやすいため、錆びやすい。炭素钢は主に鉄で构成され、炭素や他の元素の割合は少ない。鉄も錆びやすいが、炭素やそれらの合金元素が錆びの速度を高めたり、錆の性质を変えたりすることがある。鉄はどの种类でも錆びる可能性があります。しかし、錬鉄は钢鉄や鋳鉄よりも早く錆びます。后者は炭素の割合が多く、より多孔质で薄片状の錆を形成するからです。
低炭素钢や中炭素合金钢は、ある程度の錆に対する保护机能を持つが、特定の状况下では錆の影响を受けやすい。クロム钢やステンレス钢のような材料は、その表面に形成される不动态酸化皮膜が錆の形成を妨げるため、より耐性があります。
腐食、酸化、錆の主な违い
| アスペクト | 腐食 | 酸化 | さび |
| 定义 | 环境との化学反応による材料(通常は金属)の劣化。 | 电子が失われる化学的プロセスで、通常は酸素が関与する。 | 鉄とその合金に発生する明确な腐食形态。 |
| 影响を受ける素材 | 主に金属。 | 有机材料と无机材料の両方 | 具体的には、鉄および鉄を主成分とする合金(钢など)。 |
| 一般的な反応物质 | 湿気、酸、塩基、塩类などの环境要因 | 酸素だが、硫黄や塩素など他の物质を含むこともある | 酸素と水 |
| 最终製品 | 孔食やスケーリングなど、さまざまな形态の材料劣化 | 金属酸化物や有机酸化物などの酸化物 | 贵别?翱?-苍贬?翱などの酸化鉄(さび) |
| インパクト | 通常は否定的で、资材の不良や経済的损失につながる | 有益な场合もあれば(保护酸化膜など)、有害な场合もある。 | 构造的に弱くなり、材料が破损する。 |
| 予防/管理 | コーティング、インヒビター、カソード保护、材料选択 | 酸化防止剤の使用、管理された环境 | 保护コーティング、环境制御(湿気の低减など) |
结论
インフラや机械を早期の摩耗や损伤から守るには、腐食、酸化、錆の违いを认识することが最も重要です。ステンレス钢、アルミニウム、チタン合金、保护コーティング、インテリジェントセンサー、自己修復材料などの革新的な材料は、これらの问题に対処する上で重要な役割を果たしている。
腐食科学の進歩に向けたさらなる研究には、ナノテクノロジー、腐食予測における人工知能、グリーン?インヒビターの開発などが含まれる。これらの材料は、材料特性の向上に不可欠である。これらの产业がこれらの技術革新を支持し支援し続ければ、資産保護を改善し、損失を最小限に抑え、いくつかの用途において安全性と信頼性を確保することができる。
参考文献
[1] NACE International - 腐食技術の予防、応用、および経済性に関する国際対策(IMPACT)調査
[2] Grand View Research - 腐食保護コーティングの市場規模レポート、2030年; [3] Grand View Research - 腐食抑制剤の市場規模、シェア|产业レポート、2030年









