ٹائٹینیم اور ٹائٹینیم مرکب کی سنکنرن

جامع سنکنرن

ٹائٹینیم کے نمونوں یا ورک پیس کی سطح پر یکساں سنکنرن ہوتا ہے، یکساں موٹائی کے ساتھ سنکنرن مصنوعات کی ایک تہہ بنتی ہے جو ٹائٹینیم کی سطح کے قریب سے قائم رہتی ہے اور عام طور پر وقت کے ساتھ ساتھ اندر کی طرف نہیں پھیلتی، لیکن اس میں مستثنیات ہیں۔ بہت سے سنکنرن میڈیا میں، ٹائٹینیم کی سنکنرن کارکردگی حفاظتی کوٹنگز، جیسے ایلومینیم کے ساتھ دیگر دھاتوں سے بہتر یا بہتر ہے۔ ٹائٹینیم کی سنکنرن فطرت میں عام طور پر الیکٹرولائٹک ہوتی ہے، اس لیے سنکنرن اور الیکٹروڈ پوٹینشل اور الیکٹروڈینامک کرنٹ کے درمیان ایک خاص تعلق ہوتا ہے۔ انوڈک اور کیتھوڈک پولرائزیشن کا سنکنرن میکانزم اور شرحوں پر بھی مضبوط اثر ہے۔ ٹائٹینیم کی برقی صلاحیت بڑی حد تک آکسائیڈ فلم کی موصلیت کی خصوصیات پر منحصر ہے۔ لہذا، ٹائٹینیم سطح آکسائڈ فلم کی خصوصیات اس کے سنکنرن مزاحمت میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہیں۔ کوئی بھی عوامل جو آکسائڈ فلم کی کثافت، موٹائی، اور موصلیت کی خصوصیات کو بہتر بنا سکتے ہیں سنکنرن مزاحمت کو بہتر بنانے میں مدد کریں گے۔ اس کے برعکس، کوئی بھی عنصر جو آکسائیڈ فلم کی مؤثر حفاظتی صلاحیت کو کم کرتا ہے، چاہے وہ مکینیکل ہو یا کیمیائی، ٹائٹینیم کی سنکنرن مزاحمت کو ڈرامائی طور پر کم کر دے گا۔

info-500-283

مقامی سنکنرن

زیادہ تر معاملات میں ٹائٹینیم کی سنکنرن فطرت میں مقامی ہوتی ہے، ایک نقطہ پر سنکنرن کی حد دوسرے مقام پر سنکنرن کی حد سے نمایاں طور پر مختلف ہوتی ہے۔ کریائس سنکنرن، گہا سنکنرن، کشیدگی کے سنکنرن کریکنگ، وغیرہ تمام مقامی سنکنرن ہیں. کریوس سنکنرن عام طور پر فلینج یا تہوں کے درمیان اور تعمیر کے قریب خلا کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر خلا بہت چھوٹا یا بہت بڑا ہو تو ایسا نہیں ہوگا۔ کاویٹیشن سنکنرن ایک قسم کی سنکنرن ہے جو سوراخوں میں ہوتی ہے۔ اس قسم کا سنکنرن CI-, Br-, I- پلازما کی موجودگی میں آسانی سے ہو سکتا ہے۔ تناؤ کی سنکنرن کریکنگ ایک قسم کی سنکنرن ہے جو تناؤ کے تناؤ اور سنکنرن ماحول کی مشترکہ کارروائی کے تحت ورک پیس یا نمونوں میں ہوتی ہے۔

 

ٹوٹ پھوٹ

سنکنرن بہنے والے میڈیا میں نمونوں یا ورک پیس کے سنکنرن کی شکل سیال کے میکانکی عمل سے تیز ہوتی ہے، کیونکہ سیال کچھ یا تمام سنکنرن مصنوعات کو لے سکتا ہے، نئی سطحوں کو بے نقاب کر سکتا ہے، اور سنکنرن کو تیز کر سکتا ہے۔

 

مختلف دھاتی رابطہ سنکنرن کو گالوانک سنکنرن بھی کہا جاتا ہے۔ سنکنرن ماحول میں، دو دھاتی یا ساختی اجزاء کو مختلف برقی صلاحیتوں کے ساتھ رکھنا۔ اگر الیکٹریکل شارٹ ہوتا ہے تو، کم صلاحیت والی دھات خراب ہو جائے گی۔

H2 یا H2 کرسپ چوسیں۔

 

عام حالات میں، ٹائٹینیم اور ٹائٹینیم مرکبات ہمیشہ H2 پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اگر H2 کو کسی مواد سے نکالا جاتا ہے، تو برٹل ہائیڈرائیڈز اس وقت بنیں گے جب نکالی گئی مقدار ٹھوس محلول کی حد سے تجاوز کر جائے گی، جس کے نتیجے میں ہائیڈروجن کی خرابی ہو گی۔

 

زیادہ تر معاملات میں، ٹائٹینیم اور ٹائٹینیم مرکبات کی سنکنرن مقامی ہوتی ہے، اور ایک مقام پر سنکنرن کی ڈگری دوسرے مقام پر سنکنرن کی ڈگری سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ لہذا، سنکنرن کی مقداری تشخیص صرف چند نمونوں کے نتائج کے بجائے شماریاتی مواد کی ایک بڑی مقدار پر مبنی ہو سکتی ہے۔ سنکنرن کا اندازہ لگانے میں ایک اور سنگین مسئلہ یہ ہے کہ معیار کے طور پر کیا استعمال کیا جائے۔ بڑے پیمانے پر نقصان شاذ و نادر ہی استعمال ہوتا ہے، اور سنکنرن کی ڈگری کا اندازہ زیادہ تر طاقت کے نقصان، سطح کی ظاہری شکل میں تبدیلی، یا سوراخوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ عام طور پر، ٹائٹینیم اور ٹائٹینیم مرکب آہستہ آہستہ corrode. جب تک کہ آپ شرائط کے لیے مکمل طور پر نااہل نہ ہوں۔ ٹائٹینیم کی کارکردگی کو درست طریقے سے جانچنے کے لیے، ٹیسٹنگ اکثر درجنوں دنوں یا سالوں میں کی جاتی ہے۔ بہت سے معاملات میں، ٹائٹینیم اور ٹائٹینیم مرکبات پہلے تو تیزی سے زنگ آلود ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ ہو جاتے ہیں، اور آخر میں صرف کمزور سنکنرن ہی ہوتا ہے۔ لیکن بعض صورتوں میں، ٹائٹینیم مرکب وقت کی مدت کے بعد تبدیلی سے گزریں گے، اور ساخت اور خصوصیات ڈرامائی طور پر تبدیل ہو جائیں گے. لہذا، مختصر مدت کے استعمال کے ٹیسٹ مکمل طور پر قابل اعتماد نہیں ہیں. تیز رفتار جانچ کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن عام طور پر، ٹیسٹ جتنا تیز ہوگا، نتائج اتنے ہی کم قابل اعتماد ہیں۔

info-479-358

ٹائٹینیم تھرموڈینامیکل طور پر انتہائی غیر مستحکم دھاتوں میں سے ایک ہے۔ اس کا معیاری الیکٹروڈ پوٹینشل {{0}}.63V ہے۔ سطح ہمیشہ ایک پتلی اور گھنی TiO2 فلم سے ڈھکی رہتی ہے۔ لہذا، ٹائٹینیم اور ٹائٹینیم مرکب کے استحکام کی صلاحیت مثبت ہے. مثال کے طور پر، 25 ڈگری پر سمندری پانی میں ٹائٹینیم کی مستحکم صلاحیت تقریباً 0.09V ہے۔ الیکٹروڈ کی صلاحیت زیادہ تر تھرموڈینامک ڈیٹا کی بنیاد پر شمار کی جاتی ہے۔ ڈیٹا کے مختلف ذرائع کی وجہ سے، مختلف ڈیٹا ظاہر ہو سکتا ہے، جو کہ عام بات ہے۔

 

ٹائٹینیم اور ٹائٹینیم مرکبات کی سطح پر ہمیشہ ایک پتلی آکسائیڈ فلم ہوتی ہے، جو قدرتی طور پر ہوا میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کی بہترین سنکنرن مزاحمت مستحکم، مضبوط چپکنے والی اور اچھی حفاظتی آکسائیڈ فلم سے آتی ہے جو اس کی سطح پر ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ حفاظتی فلم کی سنکنرن مزاحمت کا اظہار P/B تناسب سے کیا جاتا ہے۔ صرف اس صورت میں جب P/B قدر 1 سے زیادہ ہو تو اس کا حفاظتی اثر ہوتا ہے۔ بصورت دیگر، سنکنرن مزاحمت کم ہو گی، لیکن یہ 2.5 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ اس قدر سے زیادہ ہے تو، آکسائڈ فلم میں دبانے والا دباؤ بڑھ جاتا ہے، جو آکسائیڈ فلم کو آسانی سے پھٹنے اور سنکنرن مزاحمت کو کم کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ بہترین قدر 1~2.5 ہے۔

 

ٹائٹینیم فوری طور پر فضا یا پانی کے محلول میں آکسائیڈ فلم بنائے گا۔ کمرے کے درجہ حرارت پر فضا میں بننے والی فلم کی موٹائی 1.2nm~1.6nm ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے۔ یہ 70 دن کے بعد 5nm تک بڑھ جائے گا اور 545 دنوں کے بعد اسے 8nm~9nm تک موٹا کیا جا سکتا ہے۔ . آکسیڈیشن کے حالات کو مصنوعی طور پر مضبوط کرنا، جیسے ہیٹنگ، آکسیڈینٹ شامل کرنا یا انوڈائز کرنا، آکسیکرن کو تیز کر سکتا ہے، فلم کی موٹائی کو بڑھا سکتا ہے، اور سنکنرن مزاحمت کو بہتر بنا سکتا ہے۔

info-500-300

ٹائٹینیم اور ٹائٹینیم مرکب کی سطح پر آکسائڈ فلم عام طور پر ایک ڈھانچہ نہیں ہے، اور اس کی ساخت اور ساخت تشکیل کے حالات سے متعلق ہے. عام طور پر، آکسائیڈ فلم اور ماحول کے درمیان انٹرفیس بنیادی طور پر TiO2 ہوتا ہے، جب کہ آکسائیڈ فلم اور دھات کے درمیان انٹرفیس بنیادی طور پر TiO2 ہو سکتا ہے، جس میں مختلف والینس سٹیٹس کی ٹرانزیشن لیئرز یا درمیان میں نان سٹوچیومیٹرک آکسائیڈ بھی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائٹینیم اور ٹائٹینیم مرکبات کی سطحی آکسائڈ فلم ایک پیچیدہ کثیر پرت کی ساخت رکھتی ہے۔ جہاں تک ان کی تشکیل کے عمل کا تعلق ہے، اسے Ti اور O2 کے درمیان براہ راست ردعمل کے طور پر نہیں سمجھا جا سکتا۔ متعدد محققین نے متعدد تشکیل کے طریقہ کار کی تجویز پیش کی ہے۔ روسی اسکالرز کا خیال ہے کہ ہائیڈرائڈ پہلے پیدا ہوتا ہے، اور پھر ہائیڈرائڈ پر ایک خالص آکسائیڈ فلم بنتی ہے۔

شاید آپ یہ بھی پسند کریں

انکوائری بھیجنے