(1) 점 부식: 기공 부식으로도 알려진 점 부식은 금속에 바늘 모양, 점 모양, 기공 모양의 구조를 생성하는 국부적인 부식 형태입니다. 점부식은 자기촉매 과정인 독특한 형태의 양극 반응입니다. 부식성 매질(CL-, F- 등)과 반응을 촉진시키는 물질(CU2+, ZN{{)의 존재 등 점부식홀 내부의 부식과정에 의해 발생하는 상태를 말합니다. 4}} 등) 이는 부식을 촉진할 뿐만 아니라 지속성을 유지하는데도 충분합니다.
(2) 균일부식 : 알루미늄이 인산, 수산화나트륨 등의 용액에 용해되면 그 위의 산화막이 균일하게 부식되며 용해속도도 균일하다. 용액의 온도가 높을수록 용액의 농도가 증가하여 알루미늄의 부식이 촉진됩니다.
(3) 갭 부식: 갭 부식은 국부적인 부식의 일종이다. 금속 성분이 금속 사이 또는 금속과 비금속 사이에 매체를 담그고 정체 상태로 둘 만큼 충분한 폭을 갖는 틈새를 형성하여 틈새 내부의 내부 부식을 악화시키는 전해액의 틈새 부식 현상입니다. 틈새 부식은 특히 금속 개스킷이나 리벳 접합부와 같은 기계 부품의 접합부, 알루미늄 문과 창문, 모르타르 사이의 틈새에서 발생하기 쉽습니다. 일종의 전지 효과에 속하지만 일반적으로 용액이 들어갈 만큼 폭이 충분한지, 용액이 고일 수 있을 만큼 좁은지 등 특정 크기 범위 내에서 틈이 발생하는 것이 일반적이다. 따라서 주의가 필요하다. 틈새 부식을 일으킬 수 있는 환경을 피하기 위한 응용 프로그램 또는 엔지니어링. 틈새 부식의 메커니즘은 천공 부식의 메커니즘과 유사합니다. 첫째, 균일한 부식이며, 이후 전지의 산소농도 및 희석으로 인해 양극반응(산소부족부)과 음극반응(산소과부부)이 발생할 수 있습니다. 틈새에 산소를 보충할 수 없기 때문에 같은 위치에서 양극 반응이 계속 일어나 심각한 부식 결과를 초래하게 됩니다.
(4) 입계부식 : 금속의 경계부에 국부적인 부식이 일어나는 현상을 말한다. 전기화학적 관점에서 볼 때, 재료의 결정립은 음극이고 결정립계는 일반적으로 양극이기 때문에 결정립계의 부식성은 균일한 부식 하에서 결정립계의 부식성보다 여전히 약간 더 큽니다. 특별한 상황에서는 재료의 결정립계에 있는 내식성 요소가 상대적으로 감소하여 입계 부식이 발생합니다. AL-CU-MG 및 AL-ZN-MG 알루미늄 합금은 입계 부식을 나타내는 경향이 있습니다.
(5) 응력 부식 균열(SCC): 알루미늄 합금의 응력 부식 균열은 1930년대 초에 발견되었습니다. 응력(인장 응력 또는 내부 응력)과 부식성 매체의 결합 작용으로 금속이 파손되는 것을 SCC라고 합니다. SCC의 특징은 결정립 경계를 따라 발생하거나 결정 붕괴를 통해 전파될 수 있는 기계적 균열인 부식의 형성입니다. 금속 내부의 균열이 확대됨에 따라 금속구조물의 강도가 크게 저하될 수 있으며, 심한 경우 갑작스러운 파손이 발생할 수 있습니다. 재료가 국부적인 응력이나 균일하지 않은 응력을 받을 때 높은 응력을 받는 영역은 양극을 형성하고 낮은 응력을 받는 영역은 음극을 형성합니다. 따라서 응력이 가해지면 부식 과정이 가속화되는데, 이를 반응성 배터리라고 합니다. 응력 부식은 냉간 가공된 재료에서 발생하며, 냉간 가공이 심한 부분은 더 양극산화 처리됩니다. 또한 재료에 균열이 있으면 응력 부식이 발생할 수도 있습니다.




