SlideShare a Scribd company logo
KOROZIJA
PROFESOR: LUKA PAŠTAR
UČENIK:ALEKSA PETRIĆ I-2
• Latinski: corrodere – nagrizati
• Korozija je pojava nepovratnog mijenjanja metala pod uticajem spoljašnje sredine. Pri običnim uslovima
razaranje metala se odvija pod uticajem kiseonika iz vazduha, vodene pare i ugljenik(IV)-oksida, CO2. Brzina
korozije metala zavisi od više faktora:
od sredine u kojoj se metal nalazi, prirode metala, temperature, kao i niza drugih specifičnih faktora.
• Korozija se dijeli na:
 Hemijsku- izazvana je neposrednim djelovanjem hemijskih agensa na metale, na primjer oksidacija metala
kiseonikom iz vazduha.
 Elektrohemijsku- javlja se kada dva metala različitih elektrodnih potencijala dođu u dodir sa elektrolitom koji
omogućava odvijanje oksido-redukcionih procesa. Pri tome se obrazuju mikrogalvanski elementi u kojima se
odvijaju procesi anodne oksidacije i katodne redukcije.
• Pri anodnoj oksidaciji joni metala odlaze u rastvor, dok se pri katodnoj redukciji najčešće redukuju joni H+ ili se
obrazuju joni OH-.
• Pri elektrohemijskoj koroziji, gvožđe se ponaša kao anoda - oksiduje se otpuštanjem elektrona i prelazi u rastvor:
Fe → Fe2+ + 2e
elektroni odlaze na mikrokatodu, gdje reaguje sa vodonikovim jonima iz kiseline gradeći molekulski vodonik:
2H+ + 2e → H2
u prisustvu vode i kiseonika iz vazduha, odvija se i ova reakcija:
2H2O +O2+ 4e→ 4OH-
• Tako nastaje gvožđe(II)-hidroksid, Fe(OH)2, koji na vazduhu prelazi u hidratisani oksid Fe2O3 x nH2O. Ovaj oksid
zbog svoje rastresitosti ne prijanja uz površinu metala i ne štiti ga od korozije.
• Proučavanje korozije i metoda zaštite ima veliki teorijski i praktični značaj.
• Zaštita metala od korozije može se postići na više načina, od kojih su neki: a) obrazovanje ili nanošenje zaštitnih
slojeva, b) elektrolitička zaštita, v) zaštita djelovanjem inhibitora.
• a) Zaštitni slojevi nanose se na površinu metala u gotovom obliku ili se sloj stvara neposredno na metalu
postupcima termičke, elektrohemijske ili hemijske oksidacije. Zaštitni metal u rastopljenom stanju može se
nanositi pomoću komprimovanog vazduha ili se nanosi u prahu koji na povišenim temparaturama difunduje sa
površine u dubinu osnovnog metala. Na metale se mogu nanositi i mineralne boje suspendovane u sušivim
uljima. Primenjuje se i organska jedinjenja (smole, gume i plastične mase) rastvorena u isparljivim rastvaračima.
Otpornost metala na koroziju povećava se i legiranjem. Čelik se, na primjer, najčešće oplemenjuje hromom,
manganom, volframom, vanadijumom i niklom.
b) Elektrolitička (katodna) zaštita postiže se tako što se metal poveže sa aktivnijim metalom koji se pri
koroziji troši umjesto njega. Kada se aktivniji metal istroši, zamjenjuje se novim. Tako se, na primjer,
štite cijevi pod zemljom.
v) Inhibitori su supstance koje smanjuju brzinu određenih hemijskih procesa. Dodavanjem metalu
inhibatora korozije, postiže se usporavanje procesa nagrizanja metala. Kao dodaci se mogu koristiti i
one supstance koje sprečavaju katodnu ili anodnu reakciju.
Latinski: inhibere - spriječiti, zaustaviti
HVALA NA PAŽNJI!

More Related Content

What's hot

Sumpor i njegova jedinjenja (2)
Sumpor i njegova jedinjenja (2)Sumpor i njegova jedinjenja (2)
Sumpor i njegova jedinjenja (2)
Biljana Ristic
 
Elektrolitička disocijacija
Elektrolitička disocijacijaElektrolitička disocijacija
Elektrolitička disocijacija
vvlivvli
 

What's hot (20)

Halogeni elementi
Halogeni elementiHalogeni elementi
Halogeni elementi
 
pH vrednost - Dragan Stojanović
pH vrednost - Dragan StojanovićpH vrednost - Dragan Stojanović
pH vrednost - Dragan Stojanović
 
Legure - Dragan Stojanović
Legure - Dragan StojanovićLegure - Dragan Stojanović
Legure - Dragan Stojanović
 
Sumpor i njegova jedinjenja (2)
Sumpor i njegova jedinjenja (2)Sumpor i njegova jedinjenja (2)
Sumpor i njegova jedinjenja (2)
 
Atomski i maseni broj
Atomski i maseni brojAtomski i maseni broj
Atomski i maseni broj
 
Ugljenik
UgljenikUgljenik
Ugljenik
 
SOLI.DOBIJANJE
SOLI.DOBIJANJESOLI.DOBIJANJE
SOLI.DOBIJANJE
 
Maseni procentni sastav rastvora
Maseni procentni sastav rastvoraMaseni procentni sastav rastvora
Maseni procentni sastav rastvora
 
UGLJOVODONICI
UGLJOVODONICI UGLJOVODONICI
UGLJOVODONICI
 
Soli -dobijanje_naziva
Soli  -dobijanje_nazivaSoli  -dobijanje_naziva
Soli -dobijanje_naziva
 
Azot i njegova jedinjenja
Azot i njegova jedinjenjaAzot i njegova jedinjenja
Azot i njegova jedinjenja
 
Jonska veza
Jonska vezaJonska veza
Jonska veza
 
Aluminijum
AluminijumAluminijum
Aluminijum
 
Naponski niz metala
Naponski niz metalaNaponski niz metala
Naponski niz metala
 
Elektrolitička disocijacija
Elektrolitička disocijacijaElektrolitička disocijacija
Elektrolitička disocijacija
 
Elektrolitička disocijacija
Elektrolitička disocijacijaElektrolitička disocijacija
Elektrolitička disocijacija
 
Kovalentna veza
Kovalentna vezaKovalentna veza
Kovalentna veza
 
NEMETALI
NEMETALINEMETALI
NEMETALI
 
sumpor
sumpor sumpor
sumpor
 
jonska veza
 jonska veza jonska veza
jonska veza
 

More from maryk26

More from maryk26 (20)

Zaključivanje ocjena
Zaključivanje ocjenaZaključivanje ocjena
Zaključivanje ocjena
 
Zaključivanje ocjena
Zaključivanje ocjenaZaključivanje ocjena
Zaključivanje ocjena
 
Prezentacije učeničkih radova
Prezentacije učeničkih radovaPrezentacije učeničkih radova
Prezentacije učeničkih radova
 
Zakljucivanje ocjena i razred
Zakljucivanje ocjena i razredZakljucivanje ocjena i razred
Zakljucivanje ocjena i razred
 
Mesije i proroci u savremenom svijetu
Mesije i proroci u savremenom svijetuMesije i proroci u savremenom svijetu
Mesije i proroci u savremenom svijetu
 
Analiza materijala i grafičko predstavljanje
Analiza materijala i grafičko predstavljanjeAnaliza materijala i grafičko predstavljanje
Analiza materijala i grafičko predstavljanje
 
Jodometrija i jodimetrija
Jodometrija i jodimetrijaJodometrija i jodimetrija
Jodometrija i jodimetrija
 
Projektna sedmica Medicinska biohemija
Projektna sedmica Medicinska biohemijaProjektna sedmica Medicinska biohemija
Projektna sedmica Medicinska biohemija
 
Tipologija religioznosti
Tipologija religioznostiTipologija religioznosti
Tipologija religioznosti
 
Jevrejsko-hrišćanska mitologija
Jevrejsko-hrišćanska mitologijaJevrejsko-hrišćanska mitologija
Jevrejsko-hrišćanska mitologija
 
Elektroliza
ElektrolizaElektroliza
Elektroliza
 
Savremeni čovjek i sistem vrijednosti
Savremeni čovjek i sistem vrijednostiSavremeni čovjek i sistem vrijednosti
Savremeni čovjek i sistem vrijednosti
 
Metoda oksidoredukcije, Permanganometrija
Metoda oksidoredukcije, PermanganometrijaMetoda oksidoredukcije, Permanganometrija
Metoda oksidoredukcije, Permanganometrija
 
Sekundarni izvori struje
Sekundarni izvori strujeSekundarni izvori struje
Sekundarni izvori struje
 
Provjera znanja - ocjenjivanje
Provjera znanja - ocjenjivanjeProvjera znanja - ocjenjivanje
Provjera znanja - ocjenjivanje
 
Provjera znanja (ocjenjivanje)
Provjera znanja (ocjenjivanje)Provjera znanja (ocjenjivanje)
Provjera znanja (ocjenjivanje)
 
Izazovi religije i savremeno doba
Izazovi religije i savremeno dobaIzazovi religije i savremeno doba
Izazovi religije i savremeno doba
 
Savremeni mitovi (urbani mitovi)
Savremeni mitovi (urbani mitovi)Savremeni mitovi (urbani mitovi)
Savremeni mitovi (urbani mitovi)
 
Autozomno-recesivno nasljeđivanje
Autozomno-recesivno nasljeđivanjeAutozomno-recesivno nasljeđivanje
Autozomno-recesivno nasljeđivanje
 
Metode humane genetike
Metode humane genetikeMetode humane genetike
Metode humane genetike
 

Korozija

  • 2. • Latinski: corrodere – nagrizati • Korozija je pojava nepovratnog mijenjanja metala pod uticajem spoljašnje sredine. Pri običnim uslovima razaranje metala se odvija pod uticajem kiseonika iz vazduha, vodene pare i ugljenik(IV)-oksida, CO2. Brzina korozije metala zavisi od više faktora: od sredine u kojoj se metal nalazi, prirode metala, temperature, kao i niza drugih specifičnih faktora. • Korozija se dijeli na:  Hemijsku- izazvana je neposrednim djelovanjem hemijskih agensa na metale, na primjer oksidacija metala kiseonikom iz vazduha.  Elektrohemijsku- javlja se kada dva metala različitih elektrodnih potencijala dođu u dodir sa elektrolitom koji omogućava odvijanje oksido-redukcionih procesa. Pri tome se obrazuju mikrogalvanski elementi u kojima se odvijaju procesi anodne oksidacije i katodne redukcije.
  • 3. • Pri anodnoj oksidaciji joni metala odlaze u rastvor, dok se pri katodnoj redukciji najčešće redukuju joni H+ ili se obrazuju joni OH-. • Pri elektrohemijskoj koroziji, gvožđe se ponaša kao anoda - oksiduje se otpuštanjem elektrona i prelazi u rastvor: Fe → Fe2+ + 2e elektroni odlaze na mikrokatodu, gdje reaguje sa vodonikovim jonima iz kiseline gradeći molekulski vodonik: 2H+ + 2e → H2 u prisustvu vode i kiseonika iz vazduha, odvija se i ova reakcija: 2H2O +O2+ 4e→ 4OH-
  • 4. • Tako nastaje gvožđe(II)-hidroksid, Fe(OH)2, koji na vazduhu prelazi u hidratisani oksid Fe2O3 x nH2O. Ovaj oksid zbog svoje rastresitosti ne prijanja uz površinu metala i ne štiti ga od korozije. • Proučavanje korozije i metoda zaštite ima veliki teorijski i praktični značaj. • Zaštita metala od korozije može se postići na više načina, od kojih su neki: a) obrazovanje ili nanošenje zaštitnih slojeva, b) elektrolitička zaštita, v) zaštita djelovanjem inhibitora. • a) Zaštitni slojevi nanose se na površinu metala u gotovom obliku ili se sloj stvara neposredno na metalu postupcima termičke, elektrohemijske ili hemijske oksidacije. Zaštitni metal u rastopljenom stanju može se nanositi pomoću komprimovanog vazduha ili se nanosi u prahu koji na povišenim temparaturama difunduje sa površine u dubinu osnovnog metala. Na metale se mogu nanositi i mineralne boje suspendovane u sušivim uljima. Primenjuje se i organska jedinjenja (smole, gume i plastične mase) rastvorena u isparljivim rastvaračima. Otpornost metala na koroziju povećava se i legiranjem. Čelik se, na primjer, najčešće oplemenjuje hromom, manganom, volframom, vanadijumom i niklom.
  • 5. b) Elektrolitička (katodna) zaštita postiže se tako što se metal poveže sa aktivnijim metalom koji se pri koroziji troši umjesto njega. Kada se aktivniji metal istroši, zamjenjuje se novim. Tako se, na primjer, štite cijevi pod zemljom. v) Inhibitori su supstance koje smanjuju brzinu određenih hemijskih procesa. Dodavanjem metalu inhibatora korozije, postiže se usporavanje procesa nagrizanja metala. Kao dodaci se mogu koristiti i one supstance koje sprečavaju katodnu ili anodnu reakciju. Latinski: inhibere - spriječiti, zaustaviti