Abordăm acum un subiect aparent contradictoriu, căci cum s-ar putea oare numi inoxidabil ceva care este predispus să ruginească?!
Răspunsul este că proprietățile relative ale materialelor pot fi considerate stabile doar în condiții bine definite, deci putem asigura păstrarea proprietăților dorite doar dacă ne îngrijim de existența condițiilor necesare. În timp ce oțelul, de exemplu, îl protejăm prin vopsire, zincare etc., oțelurile rezistente la coroziune nu trebuie vopsite, ci trebuie să luăm măsuri de precauție complet diferite…
Nu ne aventurăm departe, deoarece scopul articolului nostru nu este un tratat academic, ci oferirea unor sfaturi practice utile pentru a ține sub control un fenomen neplăcut, dar natural.
I.Oțelurile austenitice inoxidabile, respectiv rezistente la acizi sunt protejate de coroziune și de răspândirea acesteia prin stratul de oxid care se formează pe suprafața lor, deci sfatul nostru principal este ca acest strat de oxid de la suprafață
- A.să îl lăsăm să se formeze, respectiv să se regenereze dacă se deteriorează, adică să nu împiedicăm contactul suprafețelor materialelor inoxidabile, respectiv rezistente la acizi cu aerul liber, să nu le vopsim, să nu le lăsăm să se murdărească, iar stratul de oxid se va reface de la sine;
- B.După prelucrare, să sprijinim refacerea stratului de oxid de la suprafață folosind agenți de curățare potriviți pentru oțelul inoxidabil!
II.Să evităm în orice condiții contactul oțelurilor inoxidabile, respectiv rezistente la acizi cu oțelurile carbon, deoarece acestea din urmă le infectează, iar dacă rugina a pătruns deja în structura internă a materialului, procesul este ireversibil:
- C.La prelucrarea materialelor noastre inoxidabile, respectiv rezistente la acizi, să nu folosim scule și unelte (burghiu, ciocan, ferăstrău, disc de tăiere și de curățare, electrod de sudură, șuruburi etc.) fabricate din oțel carbon și nici unele care nu sunt destinate în mod expres prelucrării sau montării oțelurilor inoxidabile, respectiv rezistente la acizi!
- D.Să nu folosim niciodată la oțelurile rezistente la coroziune scule cu care s-au prelucrat anterior piese din oțel carbon!
- E.Să nu lucrăm cu materiale rezistente la coroziune într-un mediu în care se prelucrează și oțel carbon, deoarece este inevitabil ca particule de oțel carbon să ajungă totuși pe suprafețele oțelului rezistent la coroziune și să se depună acolo!
- F.Acolo unde nu se poate evita ca particulele de fier nedorite din mediul de construcție să ajungă pe materialele rezistente la coroziune, acestea trebuie îndepărtate de acolo, pe cât posibil, pe cale uscată, iar apoi suprafețele trebuie protejate de coroziunea intergranulară cu agenți de curățare potriviți pentru oțelul inoxidabil.
- G.La structurile din oțel carbon să folosim șuruburi rezistente la coroziune numai dacă contactul lor direct poate fi împiedicat!
- H.Nici invers nu este mai bine: la structurile rezistente la coroziune să nu folosim șuruburi din oțel carbon, ci să alegem șuruburi rezistente la coroziune corespunzătoare (cu notarea materialului A1-A5 etc.)!
III.Contactul cu substanțele chimice:
- A.Oțelurile austenitice inoxidabile, respectiv rezistente la acizi sunt pe deplin rezistente față de unele substanțe chimice, în timp ce față de altele sunt mult mai puțin sau chiar deloc rezistente. Pentru subiectul nostru nu trebuie să ne ocupăm de substanțele care nu dăunează acestor tipuri de oțel, ci doar de cele care le dăunează. Găsiți aici, la finalul articolului, un tabel cu 60 de compuși importanți și cu variantele lor de concentrație și de temperatură; din fericire, dintre aceștia doar foarte puțini dăunează cu adevărat oțelului inoxidabil, respectiv rezistent la acizi.
- B.Atragem aici atenția în mod deosebit asupra faptului că compușii cu clor, mai ales vaporii acestora, sunt destul de necruțători cu oțelurile austenitice inoxidabile, respectiv rezistente la acizi, deci trebuie evitată utilizarea agenților de curățare și a substanțelor chimice care conțin clor. Din păcate, așa este și apa piscinelor tratate cu clor.
Substanțele chimice și efectele lor asupra oțelurilor inoxidabile și rezistente la acizi
Clorul nu este singura substanță periculoasă, dar este poate cea mai răspândită. Tabelul de mai jos conține mai mulți compuși cu care este bine să fim atenți în orice situație și care, în plus, atacă chiar și oțelul rezistent la acizi.
Explicația literelor care indică nivelul de rezistență: A = nu îl afectează, D = îl distruge grav, iar B și C reprezintă tranziția.
| Substanță corozivă | Concentrație | Temperatură (°C) | Nivel de rezistență – A2 | Nivel de rezistență – A4 |
|---|---|---|---|---|
| Acetonă | toate | toate | A | A |
| Eter etilic | – | toate | A | A |
| Alcool etilic | toate | 20 | A | A |
| Acid formic | 10% | 20 în fierbere | A | A |
| Acid formic | 20 în fierbere | B | A | |
| Amoniac | toate | 20 în fierbere | A | A |
| Amoniac | 20 în fierbere | A | A | |
| Orice benzină | – | toate | A | A |
| Acid benzoic | toate | toate | A | A |
| Benzen | – | toate | A | A |
| Bere | – | toate | A | A |
| Acid cianhidric | – | 20 | A | A |
| Sânge | – | 20 | A | A |
| Soluție de liant | – | 98 | A | A |
| Clor: gaz uscat | – | 20 | A | A |
| Gaz umed | – | toate | D | D |
| Cloroform | toate | toate | A | A |
| Acid cromic | puritate 10% | 20 în fierbere | A | A |
| Acid cromic | puritate 10% | 20 în fierbere | C | C |
| Acid cromic | puritate 50% | 20 în fierbere | B | B |
| Acid cromic | puritate 50% | 20 în fierbere | D | D |
| Revelator | – | 20 | A | A |
| Acid acetic | 10% | 20 în fierbere | A | A |
| Acid acetic | 20 în fierbere | A | A | |
| Acid gras | tehnic | 150 | A | A |
| Acid gras | 180 | B | A | |
| Acid gras | 200-235 | C | A | |
| Sucuri de fructe | – | toate | A | A |
| Acid tanic | toate | toate | A | A |
| Aer industrial | – | – | A | A |
| Glicerină | concentrată | toate | A | A |
| Permanganat de potasiu | 10% | toate | A | A |
| Lapte de var | – | toate | A | A |
| Dioxid de carbon | – | – | A | A |
| Acetat de cupru | – | toate | A | A |
| Azotat de cupru | – | – | A | A |
| Sulfat de cupru | toate | toate | A | A |
| Sulfat de magneziu | cca. 26% | toate | A | A |
| Apă de mare | – | 20 | A | A |
| Alcool metilic | toate | toate | A | A |
| Acid lactic | 1,50% | toate | A | A |
| Acid lactic | 10% | 20 în fierbere | A | A |
| Acid lactic | 20 în fierbere | C | A | |
| Carbonat de sodiu | saturat la rece | toate | A | A |
| Hidroxid de sodiu | 20% | 20 în fierbere | A | A |
| Hidroxid de sodiu | 20 în fierbere | B | B | |
| Hidroxid de sodiu | 50% | 120 | C | C |
| Azotat de sodiu | – | toate | A | A |
| Perclorat de sodiu | 10% | toate | A | A |
| Sulfat de sodiu | saturat la rece | toate | A | A |
| Fructe | – | – | A | A |
| Uleiuri (minerale și vegetale) | – | toate | A | A |
| Acid oxalic | 10% | 20 | B | A |
| Acid oxalic | în fierbere | C | C | |
| Acid oxalic | 50% | în fierbere | D | C |
| Kerosen | – | toate | A | A |
| Fenol | pur | în fierbere | B | A |
| Acid fosforic | 10% | în fierbere | A | A |
| Acid fosforic | 50% | 20 | A | A |
| Acid fosforic | în fierbere | C | B | |
| Acid fosforic | 80% | 20 | B | A |
| Acid fosforic | în fierbere | D | C | |
| Acid fosforic | concentrat | 20 | B | A |
| Acid fosforic | în fierbere | D | D | |
| Mercur | – | până la 50 | A | A |
| Azotat de mercur | – | toate | A | A |
| Acid salicilic | – | 20 | A | A |
| Acid azotic | până la 40% | toate | A | A |
| Acid azotic | 50% | 20 | A | A |
| Acid azotic | în fierbere | B | B | |
| Acid azotic | 90% | 20 | A | A |
| Acid azotic | în fierbere | C | C | |
| Acid clorhidric | 0,20% | 20 | B | B |
| Acid clorhidric | 50 | C | B | |
| Acid clorhidric | 2% | 20 | D | D |
| Acid clorhidric | 50 | D | D | |
| Acid clorhidric | până la 10% | 20 | D | D |
| Acid clorhidric | 1% | până la 70 | B | A |
| Acid clorhidric | în fierbere | B | A | |
| Acid clorhidric | 2,50% | până la 70 | C | C |
| Acid clorhidric | în fierbere | |||
| Acid sulfuric | 5% | 20 | B | A |
| Acid sulfuric | > 70 | B | B | |
| Acid sulfuric | 10% | 20 | C | B |
| Acid sulfuric | 70 | C | C | |
| Acid sulfuric | 60% | toate | D | D |
| Acid sulfuros | soluție apoasă | 20 | A | A |
| Dioxid de sulf | – | 100-500 | C | A |
| Dioxid de sulf | 900 | D | C | |
| Gudron | – | în fierbere | A | A |
| Vin | – | 20 și în fierbere | A | A |
| Acid tartric | până la 10% | 20 | A | A |
| Acid tartric | în fierbere | B | A | |
| Acid tartric | peste 10% | 20 | A | A |
| Acid tartric | până la 50% | fierbinte | C | C |
| Acid tartric | 75% | în fierbere | C | C |
| Suc de lămâie | – | 20 | A | A |
| Acid citric | până la 10% | toate | A | A |
| Acid citric | 50% | 20 | A | A |
| Acid citric | în fierbere | C | B | |
| Soluție de zahăr | – | toate | A | A |
Explicația literelor care indică nivelul de rezistență: A = nu îl afectează, D = îl distruge grav, iar B și C reprezintă tranziția.




Lasă un răspuns