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Volumen II - SAM

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En la Tabla número 2, se aprecia la cantidad (mg / m 2 ) de cloruros que están adheridos a las placas. Los<br />

valores indican que en las placas externas la cantidad de cloruros es mayor que para las placas internas, ya<br />

que al estar más expuestas, captan mayor cantidad de contaminantes. Para el caso del cobre la cantidad de<br />

cloruros disminuye con el tiempo ya que las sales son pocos solubles, por lo que es muy difícil su<br />

cuantificación, no así con las sales del acero, las cuales son muy solubles, con lo que se determinaron la<br />

acumulación de sales de los 4 meses, ya que éstas medidas se realizaron en periodo seco, sin precipitaciones<br />

las cuales solubilizan las sales formadas en las placas de acero.<br />

COBRE 2 Meses 4 Meses<br />

Exterior 149,5 mg / m 2 98,0 mg / m 2<br />

Interior 48,5 mg / m 2 24,0 mg / m 2<br />

ACERO 2 Meses 4 Meses<br />

Exterior 247,0 mg / m 2 442,0 mg / m 2<br />

Interior 196,0 mg / m 2 267,0 mg / m 2<br />

Tabla 2. Cantidad de cloruros adheridos a las placas.<br />

4. CONCLUSIONES<br />

Los resultados alcanzados luego de 120 días de exposición de las muestras de cobre y de acero, para ambos<br />

metales y en las distintas condiciones de exposición, se observa que se ha formado productos de corrosión<br />

para ambos metales, ya sea para los expuestos como para los internos. Para el caso del cobre se genera un<br />

óxido protector mejor a los 4 meses y en condiciones externas. Para el caso del acero, se genera un óxido<br />

protector a los 2 meses, y mejor en condiciones internas que externas.<br />

REFERENCIAS<br />

1. S. Syed, “Atmospheric corrosion of materials”; Emirates Journal for Engineering Research, 11 (1), 1-24<br />

(2006) (Review Paper).<br />

2. M. Morcillo, E. Almeida, M. Marroco and B. Rosales, Corro Sci 57 Nº 11,2001,967-980 (paper)<br />

3. R. Vera, B. Rosales, C Tapia, Corro Sci 45 (2003) 321-337.<br />

4. F. Corvo, T. Perez, L.R. Dzib, Y.Martin, A. Castañeda, E.Gonzalez, J.Perez, Corro Sci 50 (2008) 220-<br />

230.<br />

5. F, Corvo, A.D.Torrens, N.Betancourt, J.perez, E.Gonzalez, Corro Sci 49 (2007) 418-435.<br />

6. D.de la Fuente, J.G. Castaño, M.Morcillo, Corr Sci 49 (2007) 1420-1436.<br />

7. R.E.Melchers, Corro Sci 50 (2008) 3446-3454.<br />

8. ISO 9226, Corrosion of metals and alloys. Corrosivity of atmospheres determination of corrosion rate<br />

of standard specimens for the evaluation of corrosivity, International Organization for Standarization,<br />

Geneva, Switzerland, 1992.<br />

9. ASTM G50-76, Standard Practice for Conducting Atmospheric Corrosion Test on Metal. ASTM Intern,<br />

West Conshohocken, P. A., EE.UU., 2003.<br />

10. ISO 9225, Corrosion of metals and alloys, Corrosivity of atmospheres- methods of measurement of<br />

pollution, ISO, Geneva 1991.<br />

11. ISO 9223, Corrosion of metals and alloys, Classification of corrosivity of atmospheres, ISO, Geneva,<br />

1991.<br />

12. R. Vera, D. Delgado, B. Rosales, Corro Sci 50 (2008) 1080-1098.<br />

13. R. Vera, D. Delgado, B. Rosales, Corro Sci 49 (2007) 2329-2350.<br />

14. Juan J. Santana rodriguez, F. Javier santana Hernández, Juan E. González González, Corro Sci 45<br />

(2003) 799-815.<br />

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