Pasivación de armaduras

Anodizado

El hormigón y el acero forman juntos la columna vertebral de todo puente, edificio y carretera en una relación simbiótica. El acero confiere al hormigón una mayor durabilidad al aumentar su resistencia a la tracción, y el hormigón proporciona barreras físicas y químicas al acero, protegiéndolo de los elementos. Con la exposición al aire y al agua, las propiedades químicas del hormigón pueden alterarse con el tiempo a través del proceso de carbonatación. Esto puede eliminar la barrera química para el acero que proporciona el hormigón.

Los metales suelen formar una capa de oxidación pasiva en la superficie del metal en un entorno de pH elevado. Esta fina capa actúa como barrera frente a elementos exteriores que pueden favorecer la corrosión. En un sistema típico de cemento portland, la alta alcalinidad del cemento forma una capa de óxido metálico pasivante en la superficie de la armadura de acero, recubriendo y protegiendo eficazmente la armadura de acero de la corrosión inducida por la humedad y el oxígeno. La capa de pasivación también proporciona protección contra la corrosión inducida por cloruros hasta cierto nivel.

Corrosión galvánica

Cuando se fabrica el hormigón, éste puede ser contaminado instantáneamente por iones cloruro (Cl-) o posteriormente por su intrusión desde el medio ambiente. Este trabajo tiene por objeto estudiar el comportamiento electroquímico de la capa pasiva formada en la superficie del acero de armadura en presencia de una misma concentración de iones Cl-, con y sin tiempo de pasivación. Esto afectará, sin duda, a los valores umbrales de corrosión posteriores.

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Se realizaron polarizaciones electroquímicas en dos soluciones de poros de hormigón. Las superficies de las muestras sumergidas durante 255 días en solución saturada de Ca(OH)2 se examinaron con microscopía óptica y electrónica de barrido y microespectroscopía Raman.

El origen de los iones Cl- en el hormigón armado conduce a diferentes valores de los umbrales de corrosión. La capa pasiva se comporta como una barrera fisicoquímica, y la corrosión se produce a umbrales de concentración de NaCl más elevados. La película pasiva formada sobre la superficie del acero muestra diferencias en la composición química y la morfología. Los resultados muestran una rica presencia de hematites. La maghemita, la lepidocrocita, la akaganeita y la goethita también están presentes en concentraciones mucho menores. La presencia de iones Cl- en el hormigón fresco al principio de la fabricación perjudica la buena formación y la buena estabilidad de estos óxidos, provocando el inicio de la corrosión.

Revestimiento de conversión química

El objeto de la presente invención es un kit que comprende dos reactivos A y B, así como una carta de colores, para determinar de forma precisa y fiable, mediante medidas de pH aplicadas a una muestra de control de hormigón armado del elemento a tratar, tanto el estado pasivo como el activo del acero utilizado para la fabricación de hormigones armados, con el fin de evitar riesgos de corrosión. Los reactivos A y B son soluciones de los indicadores amarillo alzarina R y índigo carmín, respectivamente. El ámbito de utilización de la presente invención debe centrarse en todo tipo de hormigones armados utilizados tanto en construcciones civiles como de ingeniería, en aquellos para los que sea necesario realizar estudios de durabilidad debido a indicios de corrosión de las armaduras o de otros elementos de acero insertados.

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Asimismo, la carbonatación puede provocar el aumento de cloruro libre en el hormigón en cantidad suficiente para romper localmente las películas pasivas de óxido de hierro, desencadenando la corrosión en forma de picaduras ( JA González , ” Control de la corrosión: estudio y medida por técnicas electroquímicas “; CSIC, cap. XII, 1989, pp. 323-34). XII, 1989, pp. 323-365 ) donde el acero se disuelve.

Desbaste de acero inoxidable

La pasivación y la corrosión del metal se ven afectadas significativamente por el estado de su superficie y sus características químicas. En la ingeniería práctica, la armadura se encuentra con manchas de cascarilla de laminación u óxido. Su pasivación y corrosión son obviamente diferentes de las del desincrustado. Este libro analiza brevemente el comportamiento de pseudopasivación y los mecanismos de corrosión de las armaduras laminadas en caliente con cascarilla de laminación y proporciona las medidas de protección correspondientes, que pueden servir de referencia a los ingenieros de corrosión o civiles.

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El profesor Xinying Lu se licenció y doctoró en Ciencia de Superficies e Ingeniería de la Corrosión por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pekín, China, en 1988 y 1993, respectivamente, y realizó una investigación postdoctoral en el Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad de Tsinghua, Pekín, China, entre 1993 y 1995. Posteriormente, se incorporó al Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Tsinghua. Sus intereses de investigación recientes incluyen el hormigón de ultra altas prestaciones, los cálculos químicos cuánticos y los compuestos de altas prestaciones.

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