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못의 녹은 몇 가지 요인에 따라 달라지는 화학 반응의 결과입니다. 이러한 요인은 손톱의 특성과 주변 환경과 직접적으로 관련이 있습니다. 표면과 상호 작용하는 많은 이온을 가진 산성 및 뜨거운 매체에있는 다공성의 코팅되지 않은 철 못은 더 빨리 녹슬 게되는 상황입니다.
중요성
못은 녹이 슬기 쉬운 다양한 금속 물체 중 일부입니다. 부식이라고도하며 금속 물체에 화학적 손상을 일으켜 구조적 무결성 및 고장을 일으킬 수 있습니다. 고장은 차량, 주택, 교량 및 다양한 소비재를 손상시킬 수 있습니다. 녹의 화학 반응은 철의 산화 (전자 손실)입니다.
녹의 화학
철 산화는 용액에서 철과 관련된 전자의 손실로 시작됩니다. 이 전자는 물과 산소의 존재하에 수산화 이온을 생성합니다. 존재하는 산소 수준에 따라 산화 된 철은 +3 (높은 산소 수준) 또는 +2 (낮은 산소)의 양전하를 갖습니다. 이러한 이온은 불안정하며 물 및 산소와 계속 반응하여 일반적으로 녹으로 알려진 산화철 (Fe2O3)을 생성합니다.
이온
이온의 형성과 반응은 부식 속도를 높이는 데 가장 중요합니다. 철 이온의 형성은 산성 조건과 다른 이온 (전해질)의 존재에 의해 증가 될 수 있습니다. 산성 용액에는 더 많은 수소 이온 (H +)이 있으며,이 이온은 철에서 전자를 제거하므로 산도가 증가하면 철 이온 생성이 증가하여 녹이 형성됩니다. 물에 소금을 첨가하면 철에서 전자를 제거 할 수있는 이온이 생성되어 유사한 결과를 얻을 수 있습니다.
온도
온도는 움직임의 척도입니다. 원자 및 분자 수준에서 온도가 증가하면 상호 작용 속도가 증가합니다. 이것은 반응 속도를 증가시킬 수 있습니다. 녹 형성 반응의 온도를 높이면 물, 수소 및 수산화물의 분자 이동성이 증가하여 이온 생성과 녹 형성을 증가시킬 수 있습니다.
구조
못의 구조는 녹 형성의 또 다른 요소입니다. 이는 물에 노출 된 표면적과 그 안에 존재하는 이온의 차이 때문입니다. 동일한 기본 디자인 (크기의 1/10 척도)을 가진 10 개의 못이 동일한 질량의 단일 못보다 빠르게 녹이 슬기 때문에 이것은 중요합니다. 따라서 동일한 질량을 가진 다른 못에도 불구하고 노출 된 표면적은 녹 형성 속도를 직접 수정합니다.
예방
녹에 대한 첫 번째 방어선은 손톱과 공기 중의 수분 사이에 장벽을 만드는 것입니다. 여기에는 오일 코팅, 페인트 또는 아연 도금이 포함될 수 있습니다. 철 도금은 녹 형성에 대한 물리적 및 화학적 장벽을 만드는 아연 코팅으로 구성됩니다. 또한 녹 형성 조건을 바꾸면 알칼리 용액과 저온과 같은 녹을 방지 할 수 있습니다.