A গ্রেড 2 টাইটানিয়াম হিটার টিউব কপার প্লেট করা এবং গ্যালভানিক ক্ষয় হতে শুরু করার আগে 80 ডিগ্রিতে 10% সালফামিক অ্যাসিড দ্রবণে সর্বাধিক অনুমোদিত কপার আয়ন ঘনত্ব (পিপিএম) কত?
একটি বার্তা রেখে যান
10% সালফামিক অ্যাসিড (H₂NSO₃H) 80 ডিগ্রিতে, তামার আয়ন (Cu²⁺) ধাতব তামা হিসাবে টাইটানিয়াম পৃষ্ঠের উপর প্লেট করতে পারে। ধাতুপট্টাবৃত তামা টাইটানিয়াম সহ একটি গ্যালভানিক যুগল গঠন করে, যা অন্তর্নিহিত ধাতুর অ্যানোডিক দ্রবীভূতকরণকে ত্বরান্বিত করে। কলাই প্রতিরোধের জন্য সর্বাধিক অনুমোদিত তামার ঘনত্ব হল 50 পিপিএম। 50 পিপিএম এর উপরে, তামা প্লেট দ্রুত; 100 পিপিএম এর উপরে, গুরুতর গ্যালভানিক ক্ষয় হয়।
পরিমাণগত কপার প্লেটিং এবং গ্যালভানিক জারা
10% সালফামিক অ্যাসিড 80 ডিগ্রিতে 500 ঘন্টার জন্য:
| Cu²⁺ (পিপিএম) | কপার প্লেটিং পরিলক্ষিত? | গ্যালভানিক কারেন্ট (µA/cm²) | টাইটানিয়াম জারা হার (মিমি/বছর) |
|---|---|---|---|
| 0 | না | 0 | 0.01–0.03 |
| 10 | না | 0–1 | 0.02–0.05 |
| 25 | ট্রেস | 1–5 | 0.03–0.08 |
| 50 | আলো | 5–15 | 0.08–0.20 |
| 100 | পরিমিত | 15–40 | 0.20–0.50 |
| 250 | ভারী | 40–100 | 0.50–1.50 |
| 500 | ক্রমাগত | 100–200 | 1.50–3.00 |
অ্যাসিড ঘনত্ব এবং তাপমাত্রার প্রভাব
| সালফামিক অ্যাসিড (%) | তাপমাত্রা (ডিগ্রী) | কলাইয়ের জন্য জটিল Cu²⁺ (ppm) | প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ Cu²⁺ (পিপিএম) |
|---|---|---|---|
| 5 | 80 | 100 | 75 |
| 10 | 60 | 100 | 75 |
| 10 | 80 | 50 | 30 |
| 15 | 80 | 30 | 20 |
| 20 | 80 | 20 | 10 |
তামা দূষণ ব্যবস্থাপনা গাইড
| পরিমাপ করা Cu²⁺ (ppm) | প্রস্তাবিত কর্ম | প্রত্যাশিত Ti জারা হার (মিমি/বছর) |
|---|---|---|
| <25 | কোনোটিই নয় | <0.05 |
| 25–50 | সাপ্তাহিক মনিটর; chelating এজেন্ট যোগ করুন | 0.05–0.15 |
| 50–100 | সমাধান প্রতিস্থাপন বা আয়ন বিনিময় ব্যবহার করুন | 0.15–0.40 |
| >100 | অবিলম্বে সমাধান প্রতিস্থাপন | >0.40 |
ইঞ্জিনিয়ারিং সুপারিশ
80 ডিগ্রিতে সালফামিক অ্যাসিড পরিষেবার জন্য, 50 পিপিএম প্লেটিং থ্রেশহোল্ডের নীচে একটি নিরাপত্তা মার্জিন প্রদান করতে 30 পিপিএম-এর নিচে তামার ঘনত্ব বজায় রাখুন। তামা অপসারণ করতে আয়ন বিনিময় বা চেলেটিং রেজিন ব্যবহার করুন। তামার আয়ন ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করে, প্রকৌশলী তামার প্রলেপ থেকে গ্যালভানিক ক্ষয় প্রতিরোধ করে।
67
110 ডিগ্রীতে 50% পটাসিয়াম কার্বনেট সলিউশনে কাজ করা টাইটানিয়াম হিট রডের জন্য, কীভাবে দ্রবীভূত অক্সিজেন স্তর (0.5 পিপিএম বনাম. 5 পিপিএম) টাইটানেট প্যাসিভেশন স্তরের স্থায়িত্ব পরিবর্তন করে?
50% পটাসিয়াম কার্বনেট (K₂CO₃) 110 ডিগ্রিতে, টাইটানিয়াম পৃষ্ঠে একটি প্রতিরক্ষামূলক পটাসিয়াম টাইটানেট (K₂TiO₃) স্তর তৈরি হয়। দ্রবীভূত অক্সিজেন (DO) টাইটানেট গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কম DO (0.5 পিপিএম) এ, টাইটানেট স্তরটি পাতলা (0.1-0.5 µm) এবং ছিদ্রযুক্ত, দুর্বল সুরক্ষা প্রদান করে। উচ্চ ডিও (5 পিপিএম) এ, স্তরটি পুরু (1–3 µm) এবং ঘন, ক্ষয়ের হার 5-10× কমিয়ে দেয়।
পরিমাণগত প্যাসিভেশন লেয়ার স্থায়িত্ব বনাম দ্রবীভূত অক্সিজেন
1,000 ঘন্টার জন্য 110 ডিগ্রিতে 50% K₂CO₃:
| ডিও (পিপিএম) | টাইটানেট স্তরের পুরুত্ব (µm) | জারা হার (মিমি/বছর) | সারফেস কন্ডিশন |
|---|---|---|---|
| 0 (ক্ষয়প্রাপ্ত) | 0.05–0.1 | 0.15–0.30 | অন্ধকার, ছিদ্রযুক্ত |
| 0.5 | 0.1–0.3 | 0.08–0.15 | ধূসর, মাঝারি |
| 2 | 0.5–1.0 | 0.03–0.08 | হালকা ধূসর |
| 5 | 1.0–2.0 | 0.01–0.03 | উজ্জ্বল, প্রতিরক্ষামূলক |
| 10 | 2.0–3.0 | 0.005–0.015 | উজ্জ্বল, স্থিতিশীল |
ডিও প্রয়োজনে তাপমাত্রার প্রভাব
| তাপমাত্রা (ডিগ্রী) | স্থিতিশীল প্যাসিভেশনের জন্য ন্যূনতম ডিও (পিপিএম) | প্রস্তাবিত ডিও (পিপিএম) |
|---|---|---|
| 80 | 1 | 3 |
| 100 | 2 | 5 |
| 110 | 3 | 6 |
| 120 | 4 | 8 |
দ্রবীভূত অক্সিজেন ব্যবস্থাপনা গাইড
| পরিমাপ করা ডিও (পিপিএম) | টাইটানেট স্তরের স্থায়িত্ব | প্রস্তাবিত কর্ম |
|---|---|---|
| >5 | চমৎকার | কোনোটিই নয় |
| 3–5 | ভাল | সাপ্তাহিক মনিটর করুন |
| 1–3 | প্রান্তিক | স্পার্জ বাতাস |
| 0.5–1 | দরিদ্র | বায়ুচলাচল বাড়ান |
| <0.5 | অস্থির | পুনরায় নকশা করা; অক্সিডাইজার যোগ করুন |
ইঞ্জিনিয়ারিং সুপারিশ
110 ডিগ্রিতে 50% K₂CO₃ এর জন্য, এয়ার স্পারিং বা অক্সিজেন ইনজেকশনের মাধ্যমে 5 পিপিএম-এর উপরে দ্রবীভূত অক্সিজেন বজায় রাখুন। ডিও নিয়ন্ত্রণ করে, ইঞ্জিনিয়ার একটি স্থিতিশীল, প্রতিরক্ষামূলক পটাসিয়াম টাইটানেট স্তরকে প্রচার করে এবং ক্ষয় কমিয়ে দেয়।







