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Behaviour of stainless steel in Ca(OH)2 saturated solution containing chlorides
Bei stahlverstärkten Baukonstruktionen aus Beton stellt die Korrosion das größte Problem für die Haltbarkeit dar. Um den Einsatz von nichtrostenden Stählen für Bewehrungen zu untersuchen, wurden daher elektrochemische Korrosionsversuche durchgeführt. Vergleichend untersucht wurden die nichtrostenden Güten AISI 304, AISI 316 sowie ein unlegierter Baustahl mit der chemischen Zusammensetzung 0,17 % C, 0,9 % Mn, 0,07 % Si, 0,03 % S und 0,025 % P. Aus Stäben mit dem Durchmesser 5 mm wurden Proben entnommen, mit Aceton gereinigt und in einer gesättigten Ca(OH)2-Lösung geprüft, die Chloridgehalte zwischen 0 und 125 mg/l aufwies. Das Korrosionspotential sowie potentiokinetische Polarisierungskurven zur Bestimmung des Lochkorrosionspotentials wurden durch Messen gegen eine Kalomel-Elektrode bestimmt. Mit zunehmendem Chloridgehalt nahm das Korrosionspotential ab, was auf eine Schwächung des passiven Zustandes hindeutet. Diese Abnahme war bei dem unlegierten Baustahl deutlich stärker ausgeprägt als bei den beiden nichtrostenden Stählen. Das Lochkorrosionspotential der nichtrostenden Stähle nahm ebenfalls mit zunehmendem Chloridgehalt ab, blieb jedoch ab einem Chloridgehalt von 40 mg/l auf konstantem Niveau. Der Beginn der Lochkorrosion selbst bei hohen Chloridgehalten trat nicht spontan ein, sondern erst nach einer gewissen anodischen Polarisation. Insgesamt war das Korrosionsverhalten der nichtrostenden Stähle in der durch Calciumdihydroxid-Lösung simulierten Betonumgebung deutlich günstiger als das des unlegierten Baustahles.
Behaviour of stainless steel in Ca(OH)2 saturated solution containing chlorides
Bei stahlverstärkten Baukonstruktionen aus Beton stellt die Korrosion das größte Problem für die Haltbarkeit dar. Um den Einsatz von nichtrostenden Stählen für Bewehrungen zu untersuchen, wurden daher elektrochemische Korrosionsversuche durchgeführt. Vergleichend untersucht wurden die nichtrostenden Güten AISI 304, AISI 316 sowie ein unlegierter Baustahl mit der chemischen Zusammensetzung 0,17 % C, 0,9 % Mn, 0,07 % Si, 0,03 % S und 0,025 % P. Aus Stäben mit dem Durchmesser 5 mm wurden Proben entnommen, mit Aceton gereinigt und in einer gesättigten Ca(OH)2-Lösung geprüft, die Chloridgehalte zwischen 0 und 125 mg/l aufwies. Das Korrosionspotential sowie potentiokinetische Polarisierungskurven zur Bestimmung des Lochkorrosionspotentials wurden durch Messen gegen eine Kalomel-Elektrode bestimmt. Mit zunehmendem Chloridgehalt nahm das Korrosionspotential ab, was auf eine Schwächung des passiven Zustandes hindeutet. Diese Abnahme war bei dem unlegierten Baustahl deutlich stärker ausgeprägt als bei den beiden nichtrostenden Stählen. Das Lochkorrosionspotential der nichtrostenden Stähle nahm ebenfalls mit zunehmendem Chloridgehalt ab, blieb jedoch ab einem Chloridgehalt von 40 mg/l auf konstantem Niveau. Der Beginn der Lochkorrosion selbst bei hohen Chloridgehalten trat nicht spontan ein, sondern erst nach einer gewissen anodischen Polarisation. Insgesamt war das Korrosionsverhalten der nichtrostenden Stähle in der durch Calciumdihydroxid-Lösung simulierten Betonumgebung deutlich günstiger als das des unlegierten Baustahles.
Behaviour of stainless steel in Ca(OH)2 saturated solution containing chlorides
Verhalten von nichtrostendem Stahl in einer gesättigten Ca(OH)2-Lösung, die Chloridionen enthält
Pernice, P. (author) / Aronne, A. (author) / Muscetta, S. (author)
Journal of Materials Science Letters ; 13 ; 289-290
1994
12 Seiten, 4 Bilder, 5 Quellen
Article (Journal)
English
Deckschicht , Korrosionseinleitung , nichtrostender Stahl , unlegierter Stahl , Baustahl , Korrosion , Korrosionsbeständigkeit , örtliche Korrosion , Lochkorrosion , Passivität , elektrochemische Eigenschaft , Oberflächeneigenschaft , Oberflächenreaktion , Korrosionsversuch , Lochkorrosionspotenzial , Stromdichte , anodische Polarisation , Chlorid , Chlorion , Calciumhydroxid , Betonstahl , Bewehrung , Korrosionspotenzial , Polarisation , Passivschicht
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