Le métal qui ne craint pas l'Aqua Regia—Tantale
Le métal qui ne craint pas l'Aqua Regia—Tantale
La corrosion est l'endommagement ou le changement qualitatif du matériau sous l'influence de l'environnement. La corrosion du métal et de l'alliage est principalement causée par des dommages chimiques ou électrochimiques. Les métaux courants résistants à la corrosion sont l'acier inoxydable austénitique, l'Hastelloy, l'alliage Monel, le titane et alliage de titane, platine, or, rhodium et autres métaux précieux. Peu de gens savent que le matériau étoilé résistant à la corrosion est le tantale. Le tantale a une bonne résistance à la corrosion. C'est le métal qui ne craint pas l'eau régale .
Cela peut être qualifié de choix judicieux pour faire face au problème de la corrosion. Bien que le tantale ne soit pas un métal précieux, il est comparable aux métaux précieux en termes de résistance chimique. De plus, le tantale est facile à traiter dans des conditions nettement inférieures à la température ambiante. Avec sa bonne résistance à la corrosion, le tantale joue un rôle très important dans de nombreuses applications chimiques.
À température ambiante, seules les substances inorganiques suivantes peuvent faire perdre la tolérance au tantale :acide sulfurique concentré, fluor gazeux, fluorure d'hydrogène, acide fluorhydrique et solutions acides contenant des ions fluorure.
De plus, une solution alcaline, de l'hydroxyde de sodium fondu et de l'hydroxyde de potassium peuvent également provoquer la corrosion du tantale. Mais au contraire, ce matériau est résistant aux solutions aqueuses d'ammoniaque. Si le tantale est chimiquement envahi, l'hydrogène entrera dans son réseau métallique, rendant le matériau cassant.
À mesure que la température augmente progressivement, la résistance à la corrosion du tantale diminue progressivement. Que ce soit dans des conditions froides ou chaudes, il ne réagira pas avec l'acide chlorhydrique, l'acide nitrique concentré et "l'eau régale". Le tantale peut être corrodé dans l'acide sulfurique concentré chaud. En dessous de 150 degrés, le tantale ne sera pas corrodé par l'acide sulfurique concentré.
La réaction n'aura lieu qu'au-dessus de cette température. Trempé dans de l'acide sulfurique concentré à 175 degrés pendant un an, l'épaisseur de corrosion du tantale est de 0,0004 mm. Trempé dans de l'acide sulfurique à 200 degrés Celsius, les dommages de surface ne sont que de 0,006 mm.
La résistance à la corrosion du tantale pur c'est très bien. La résistance à la corrosion de l'alliage de tantale et de tungstène est bien meilleure. Ta10W et Ta2.5W ont une résistance à la corrosion plus élevée que celle du tantale pur. Cependant, en raison de l'ajout de tungstène, le matériau devient plus dur et plus net, et le coût est beaucoup plus élevé que celui du tantale pur.
Conclusion
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