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Callister_-_Engenharia_e_Cincia_dos_Materiais_ptg_ ... - Ufrgs

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experimenta oxidação e, ao ceder elétrons, protege o primeiro metal em relação à corrosão. O<br />

metal oxidado é chamado um anodo de sacrifício e o magnésio e o zinco são comumente usa<strong>dos</strong><br />

como tal porque êles ficam na extremidade anódica da série galvânica. Esta forma de proteção<br />

galvânica, para estruturas enterradas no chão, é ilustrada na Figura 18.22a.<br />

Figura 18.22 Proteção catódica de (a) uma tubulação subterrânea usando anodo de sacrifício de<br />

magnésio, e (b) tanque subterrâneo usando um circuito impresso. (de M.G. Fontana, Corrosion<br />

Engineering, 3a. edição, Copyright 1986 por McGraw-Hill Book Company. Reproduzida com<br />

permissão).<br />

O processo de galvanização é simplesmente um no qual uma camada de zinco é aplicada<br />

à superfície de um aço por mergulho a quente. Na atmosfera e em muitos ambientes aquosos, o<br />

zinco é anódico em relação ao aço e assim catodicamente protegerá o aço se houver qualquer dano<br />

à superfície do mesmo (Figura 18.23). Qualquer corrosão do revestimento de zinco procederá numa<br />

taxa extremamente baixa porque a taxa da área de superfície anodo para catodo é bastante grande.<br />

Figura 18.23 Proteção galvânica de aço como provido por um revestimento de zinco.<br />

Para um outro método de proteção catódica, a fonte de elétrons é uma corrente impressa<br />

proveniente de uma fonte de potência externa, como representado na Figura 18.22b para um tanque<br />

subterrâneo. O terminal negativo da fonte de potência é conectado à estrutura a ser protegida. O<br />

outro terminal é jungado a um anodo inerte (frequentemente, grafita), que é, neste caso, enterrado<br />

no solo; material de aterro de alta condutividade proporcional um bom contato elétrico entre o<br />

anodo e o solo circundante. Um passo de corrente existe entre o catodo e o anodo através do solo<br />

intercalado, completando o circuito elétrico. A proteção catódica é especialmente útil na prevenção<br />

de corrosão em aquecedores de água, tanques e tubos subterrâneos e equipamento marítmo.<br />

18.10 - OXIDAÇÃO<br />

A discussão da Seção 18.2 tratou a corrosão de materiais metálicos em termos de<br />

reações eletroquímicas que ocorrem em soluções aquosas. Em adição, oxidação de ligas metálicas é<br />

também possível em atmosferas gasosas, normalmente ar, onde uma camada de óxido ou carepa se<br />

forma na superfície do metal. Este fenômeno é frequentemente denominado formação de carepa<br />

ou corrosão seca. Nesta seção mecanismos possíveis para este tipo de corrosào, os tipos de<br />

camadas de óxido que se formam e a cinética da formação serão discuti<strong>dos</strong>.<br />

Mecanismos<br />

Tal como na corrosão aquosa, o processo de formação de camada de óxido é um<br />

processo eletroquímico, que pode ser expresso, para um metal divalente M, pela seguinte reação 3 :

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