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La espectroscopía de impedancia electroquímica (eis) aplicada al estudio del mecanismo de la corrosión en caliente por sales fundidas

    1. [1] Universidad Industrial de Santander

      Universidad Industrial de Santander

      Colombia

  • Localización: DYNA: revista de la Facultad de Minas. Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín, ISSN 0012-7353, Vol. 71, Nº. 144, 2004, págs. 39-47
  • Idioma: español
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      Las técnicas electroquímicas son empleadas para evaluar las reacciones de corrosión en sistemas acuosos, simulando condiciones reales. En la actualidad no existe un monitoreo en tiempo real del desgaste corrosivo por sales fundidas en los componentes de las calderas; por lo que se hace necesario investigar la utilización de la técnica de EIS para evaluar la corrosión por sales fundidas. Para el desarrollo de este trabajo se construyó una celda de ensayos electroquímicos para corrosión en caliente y se evaluó la velocidad de corrosión de los aceros AISI-304H y T22 en un electrolito 80%V2O5-20%Na2SO4 entre 550°C y 800°C, y con la adición de inhibidores de corrosión como el MgO y el CaO, por medio de las técnicas Extrapolación de Tafel y EIS. Los resultados mostraron que los aceros, por debajo de 750°C, presentan control por difusión en la película de óxido y sobre 750°C, control por difusión en el fundido

    • English

      Hot corrosion is the accelerated oxidation of material exposed to high temperatures induced by a molten salt. Electrochemical techniques are used to evaluate corrosion reactions under simulated conditions.

      Nowadays, corrosion monitoring on real time is not available for boiling materials; therefore, it is necessary to research about EIS and its application on monitoring equipment. An electrochemical cell was built to evaluate corrosion rate of T-22 and AISI – 304H Steels in 80% V2O5 – 20% Na2SO4 electrolyte between 550ºC and 800ºC, by using Tafel and EIS. The results showed that for temperatures below 750ºC, steels have a diffusional control in oxide film, while above 750ºC the control is by diffusion in molten electrolyte.


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