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【매일 한 문제】화공 원리: 전기화학적 부식 (7월 1일)

2016-07-01View Original

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화공 이론 코너에서는 오늘부터 ‘매일 한 문제’ 캠페인을 시작합니다. 이를 통해 여러분이 화공학의 기초 지식을 더욱 단단히 다질 수 있도록 도와드릴 예정입니다. 앞으로 ‘화공 원리 시리즈’, ‘물질 전달 및 분리 시리즈’, ‘화공 열역학 시리즈’, ‘화공 공정 시리즈’ 등도 순차적으로 소개될 예정입니다. 많은 관심과 성원 부탁드립니다~~~ ‘매일 한 문제’ 캠페인에 답변을 남기시면 바로 정답을 확인할 수 있으며, 1일 후에는 해당 주제가 삭제됩니다!!올해도 계속 참여해 주시도록 격려하기 위해!참여하면 3의 재산 보상이 주어지며, 정답을 맞히면 추가로 4의 재산이 지급됩니다~~~ 간단한 질문: 전기화학적 부식의 기본적인 특징은 무엇인가요?
Reply #22016-07-01
불순한 금속이 전해질 용액과 접촉하면 원전지 반응이 일어나며, 활성도가 높은 금속은 전자를 잃고 산화됩니다. 이러한 부식을 전기화학적 부식이라고 합니다.습한 공기 속에서 강철이 겪는 부식은 전기화학적 부식의 가장 대표적인 예입니다.
Reply #32016-07-01
불순한 금속이 전해질 용액과 접촉하면 원전지 반응이 일어나며, 더 활성도가 높은 금속은 전자를 잃고 산화됩니다. 이러한 부식을 전기화학적 부식이라고 합니다.
Reply #42016-07-01
불순한 금속이 전해질 용액과 접촉하면 원전지 반응이 일어나며, 더 활성도가 높은 금속은 전자를 잃고 산화됩니다
Reply #52016-07-01
불순한 금속이 전해질 용액과 접촉하면 원전지 반응이 일어납니다. 더 활성도가 높은 금속은 전자를 잃고 산화되는데, 이러한 부식을 전기화학적 부식이라고 합니다. 스틸이 습한 공기 중에서 겪는 부식도 전기화학적 부식의 대표적인 예입니다. 습한 공기 속에서 스틸 표면에는 얇은 물막이 형성되는데, 이 물막에는 소량의 수소 이온과 수산화 이온이 포함되어 있으며, 산소와 같은 기체도 용해되어 있습니다. 그 결과 스틸 표면에 전해질 용액이 형성되고, 이 용액은 스틸 내부의 철과 소량의 탄소와 함께 수많은 미세한 원전지를 만들어냅니다. 이러한 원전지들에서 철은 음극이 되고, 탄소는 양극이 됩니다. 철은 전자를 잃고 산화됩니다. 전기화학적 부식은 스틸이 부식되는 주된 원인입니다. 금속 재료가 전해질 용액과 접촉하여 전극 반응을 통해 발생하는 부식입니다. 전기화학적 부식 반응은 산화환원 반응의 일종입니다. 이 반응에서 금속은 전자를 잃고 산화되며, 이 과정을 양극 반응이라고 합니다. 반응의 산물은 매질 속으로 들어간 금속 이온이거나, 금속 표면에 형성된 금속 산화물(또는 금속 불용성 염)입니다;매질 속의 물질들이 금속 표면으로부터 전자를 얻어 환원되는 과정을 음극 반응이라고 합니다. 음극 반응 과정에서 전자를 얻어 환원되는 물질들은 일반적으로 탈분극제라고 불립니다. 균일한 부식이 일어날 때는 금속 표면의 각 부분에서 양극 반응과 음극 반응이 일어날 확률에 큰 차이가 없으며, 두 가지 반응이 일어나는 표면 위치도 계속해서 무작위로 변동합니다. 만약 금속 표면의 특정 부분에서는 주로 양극 반응이 일어나고, 나머지 부분에서는 주로 음극 반응이 일어난다면, 전자를 양극 영역이라고 하고 후자를 음극 영역이라고 합니다. 양극 영역과 음극 영역은 함께 부식 전지를 구성합니다. 금속 재료가 손상되는 원인은 바로 양극 반응이므로, 보호하고자 하는 금속을 외부 전원이나 전선을 통해 전위가 낮은 다른 금속과 연결하여, 부식이 전위가 낮은 금속에서 일어나도록 하는 것이 일반적입니다.
Reply #62016-07-01
불순한 금속이 전해질 용액과 접촉하면 원전지 반응이 일어나며, 활성도가 높은 금속은 전자를 잃고 산화됩니다. 이러한 부식을 전기화학적 부식이라고 합니다. 철강이 습한 공기 중에서 겪는 부식은 전기화학적 부식의 대표적인 예입니다. 우리는 철강이 건조한 공기 중에서는 오랫동안 부식되지 않지만, 습한 공기 중에서는 금방 부식된다는 것을 알고 있습니다. 사실, 습한 공기 중에서는 철강 표면에 얇은 물막이 형성되는데, 이 물막에는 소량의 수소 이온과 수산화 이온이 포함되어 있으며, 산소와 같은 기체도 용해되어 있습니다. 그 결과 철강 표면에 전해질 용액층이 형성되고, 이 용액층은 철강 내의 철과 소량의 탄소와 함께 수많은 미세한 원전지를 만들어냅니다. 이러한 원전지들에서는 철이 음극이 되고 탄소가 양극이 됩니다. 철은 전자를 잃고 산화됩니다. 전기화학적 부식은 철강이 부식되는 주요 원인입니다. 금속 재료가 전해질 용액과 접촉하여 전극 반응을 통해 발생하는 부식입니다. 전기화학적 부식 반응은 산화-환원 반응의 일종입니다. 이 반응에서 금속은 전자를 잃고 산화되며, 이러한 반응 과정을 양극 반응이라고 합니다. 반응의 산물은 매질 속으로 들어간 금속 이온이거나 금속 표면에 형성된 금속 산화물(또는 금속 불용성 염)입니다;매질 속의 물질들이 금속 표면으로부터 전자를 얻어 환원되는 과정을 음극 반응이라고 합니다. 음극 반응 과정에서 전자를 얻어 환원되는 물질들은 일반적으로 탈분극제라고 불립니다. 균일한 부식이 일어날 때는 금속 표면의 각 부분에서 양극 반응과 음극 반응이 일어날 확률에 큰 차이가 없으며, 두 가지 반응이 일어나는 표면 위치도 계속해서 무작위로 변동합니다. 만약 금속 표면의 특정 부분에서는 주로 양극 반응이 일어나고, 나머지 부분에서는 주로 음극 반응이 일어난다면, 전자를 양극 영역이라고 하고 후자를 음극 영역이라고 합니다. 양극 영역과 음극 영역은 함께 부식 전지를 구성합니다. 금속 재료가 손상되는 원인은 바로 양극 반응이므로, 보호하고자 하는 금속을 외부 전원이나 전선을 통해 전위가 낮은 다른 금속과 연결하여, 부식이 전위가 낮은 금속에서 일어나도록 하는 것이 일반적입니다.
Reply #72016-07-01
불순한 금속이 전해질 용액과 접촉하면 원전지 반응이 일어나며, 활성도가 높은 금속은 전자를 잃고 산화됩니다. 이러한 부식을 전기화학적 부식이라고 합니다.습한 공기 속에서 강철이 겪는 부식은 전기화학적 부식의 가장 대표적인 예입니다.
Reply #82016-07-01
불순한 금속이 전해질 용액과 접촉하면 원전지 반응이 일어나며, 활성도가 높은 금속은 전자를 잃고 산화됩니다. 이러한 부식을 전기화학적 부식이라고 합니다.습한 공기 속에서 강철이 겪는 부식은 전기화학적 부식의 가장 대표적인 예입니다. 우리는 강철이 건조한 공기 속에서는 오랫동안 부식되지 않지만, 습한 공기 속에서는 금방 부식된다는 것을 알고 있습니다.알고 보니, 습한 공기 속에서는 철강 표면에 얇은 물막이 형성됩니다. 이 물막에는 소량의 수소 이온과 수산화 이온이 포함되어 있으며, 산소와 같은 기체들도 용해되어 있습니다. 그 결과 철강 표면에는 전해질 용액층이 형성되는데, 이 전해질 용액은 철강 내의 철과 소량의 탄소와 함께 수많은 미세한 원전지를 만들어냅니다.이러한 원전지에서는 철이 음극이고, 탄소가 양극입니다.철은 전자를 잃어 산화됩니다. 전기화학적 부식은 철강이 부식되는 주된 원인입니다. 금속 재료가 전해질 용액과 접촉하여 전극 반응을 통해 발생하는 부식.전기화학적 부식 반응은 산화환원 반응의 일종입니다.반응에서 금속은 전자를 잃어 산화되며, 이러한 반응 과정을 양극 반응이라고 합니다. 반응의 산물은 매질 속으로 들어간 금속 이온이거나 금속 표면에 형성된 금속 산화물(또는 금속 불용성 염)입니다;매질 내의 물질이 금속 표면으로부터 전자를 얻어 환원되는 반응 과정을 음극 반응 과정이라고 합니다.음극 반응 과정에서 전자를 얻어 환원되는 물질은 *통상적으로 탈분극제라고 불린다. 균일 부식 시, 금속 표면의 각 위치에서 양극 반응과 음극 반응이 일어날 확률에는 유의미한 차이가 없으며, 두 가지 반응이 일어나는 표면 위치는 지속적으로 무작위로 변동한다.금속 표면의 특정 부분에서는 주로 양극 반응이 일어나고, 나머지 표면 부분에서는 주로 음극 반응이 일어난다면, 전자를 양극 영역이라 하고 후자를 음극 영역이라 합니다. 양극 영역과 음극 영역이 함께 부식 전지를 구성합니다.금속 재료가 손상되는 직접적인 원인은 양극 반응이므로, 보호하고자 하는 금속과 전위가 더 낮은 다른 금속을 외부 전원이나 전선을 이용해 연결함으로써 부식이 전위가 더 낮은 금속에서 일어나도록 합니다.
Reply #92016-07-01
1. 음극 영역과 양극 영역이라는 두 가지 영역이 존재하며, 각각에서 음극 반응과 양극 반응이 일어납니다.
2. 전류가 흐른다는 점이 있습니다. 이 두 가지가 가장 중요한 차이점입니다. 화학적 부식의 경우 전자가 직접 교환되지만, 전기화학적 부식의 경우에는 그렇지 않습니다.
Reply #102016-07-01
불순한 금속이 전해질 용액과 접촉하면 원전지 반응이 일어나며, 더 활성도가 높은 금속은 전자를 잃고 산화됩니다. 이러한 부식을 전기화학적 부식이라고 합니다.
Reply #112016-07-01
불순한 금속이 전해질 용액과 접촉하면 원전지 반응이 일어나며, 활성도가 높은 금속은 전자를 잃고 산화됩니다. 이러한 부식을 전기화학적 부식이라고 합니다.습한 공기 속에서 강철이 겪는 부식은 전기화학적 부식의 가장 대표적인 예입니다. 우리는 강철이 건조한 공기 속에서는 오랫동안 부식되지 않지만, 습한 공기 속에서는 금방 부식된다는 것을 알고 있습니다.알고 보니, 습한 공기 속에서는 철강 표면에 얇은 물막이 형성됩니다. 이 물막에는 소량의 수소 이온과 수산화 이온이 포함되어 있으며, 산소와 같은 기체들도 용해되어 있습니다. 그 결과 철강 표면에는 전해질 용액층이 형성되는데, 이 전해질 용액은 철강 내의 철과 소량의 탄소와 함께 수많은 미세한 원전지를 만들어냅니다.이러한 원전지에서는 철이 음극이고, 탄소가 양극입니다.철은 전자를 잃어 산화됩니다. 전기화학적 부식은 철강이 부식되는 주된 원인입니다.
Reply #122016-07-01
이 게시글은 마지막으로 ytwayy가 2016-7-1 16:14에 수정했습니다. 순수하지 않은 금속이 전해질 용액과 접촉하면 원전지 반응이 일어나며, 활성도가 높은 금속은 전자를 잃고 산화됩니다. 이러한 부식을 전기화학적 부식이라고 합니다. 금속 재료가 전해질 용액과 접촉하여 전극 반응을 통해 발생하는 부식입니다. 전기화학적 부식 반응은 산화환원 반응의 일종입니다. 이 반응에서 금속은 전자를 잃고 산화되며, 이 반응 과정을 양극 반응이라고 합니다. 반응의 산물은 매질 속으로 들어간 금속 이온이거나 금속 표면에 형성된 금속 산화물(또는 금속 불용성 염)입니다;매질 속의 물질들이 금속 표면으로부터 전자를 얻어 환원되는 과정을 음극 반응이라고 합니다. 음극 반응 과정에서 전자를 얻어 환원되는 물질들은 일반적으로 탈분극제라고 불립니다. 균일한 부식이 일어날 때는 금속 표면의 각 부위에서 양극 반응과 음극 반응이 일어날 확률에 큰 차이가 없으며, 두 가지 반응이 일어나는 표면 위치도 계속해서 무작위로 변동합니다. 만약 금속 표면의 특정 부위에서는 주로 양극 반응이 일어나고, 나머지 부위에서는 주로 음극 반응이 일어난다면, 전자를 양극 영역이라고 하고 후자를 음극 영역이라고 합니다. 양극 영역과 음극 영역은 함께 부식 전지를 구성합니다. 금속 재료가 손상되는 원인은 바로 양극 반응이므로, 보호하고자 하는 금속을 외부 전원이나 전선을 이용해 전위가 낮은 다른 금속과 연결함으로써 부식이 전위가 낮은 금속에서 일어나도록 합니다.
Reply #132016-07-01
금속과 전해질이 두 개의 전극을 이루어 부식 원전지를 형성합니다
Reply #142016-07-01
불순한 금속이 전해질 용액과 접촉하면 원전지 반응이 일어나며, 더 활성도가 높은 금속은 전자를 잃고 산화됩니다
Reply #152016-07-01
불순한 금속이 전해질 용액과 접촉하면 원전지 반응이 일어나며, 활성도가 높은 금속은 전자를 잃고 산화됩니다. 이러한 부식을 전기화학적 부식이라고 합니다. 철강이 습한 공기 중에서 겪는 부식은 전기화학적 부식의 대표적인 예입니다. 우리는 철강이 건조한 공기 중에서는 오랫동안 부식되지 않지만, 습한 공기 중에서는 금방 부식된다는 것을 알고 있습니다. 사실, 습한 공기 중에서는 철강 표면에 얇은 물막이 형성되는데, 이 물막에는 소량의 수소 이온과 수산화 이온이 포함되어 있으며, 산소와 같은 기체도 용해되어 있습니다. 그 결과 철강 표면에 전해질 용액층이 형성되고, 이 용액층은 철강 내의 철과 소량의 탄소와 함께 수많은 미세한 원전지를 만들어냅니다. 이러한 원전지들에서는 철이 음극이 되고 탄소가 양극이 됩니다. 철은 전자를 잃고 산화됩니다. 전기화학적 부식은 철강이 부식되는 주요 원인입니다. 금속 재료가 전해질 용액과 접촉하여 전극 반응을 통해 발생하는 부식입니다. 전기화학적 부식 반응은 산화-환원 반응의 일종입니다. 이 반응에서 금속은 전자를 잃고 산화되며, 이러한 반응 과정을 양극 반응이라고 합니다. 반응의 산물은 매질 속으로 들어간 금속 이온이거나 금속 표면에 형성된 금속 산화물(또는 금속 불용성 염)입니다;매질 속의 물질들이 금속 표면으로부터 전자를 얻어 환원되는 과정을 음극 반응이라고 합니다. 음극 반응 과정에서 전자를 얻어 환원되는 물질들은 일반적으로 탈분극제라고 불립니다. 균일한 부식이 일어날 때는 금속 표면의 각 부분에서 양극 반응과 음극 반응이 일어날 확률에 큰 차이가 없으며, 두 가지 반응이 일어나는 표면 위치도 계속해서 무작위로 변동합니다. 만약 금속 표면의 특정 부분에서는 주로 양극 반응이 일어나고, 나머지 부분에서는 주로 음극 반응이 일어난다면, 전자를 양극 영역이라고 하고 후자를 음극 영역이라고 합니다. 양극 영역과 음극 영역은 함께 부식 전지를 구성합니다. 금속 재료가 손상되는 원인은 바로 양극 반응이므로, 보호하고자 하는 금속을 외부 전원이나 전선을 통해 전위가 낮은 다른 금속과 연결하여, 부식이 전위가 낮은 금속에서 일어나도록 하는 것이 일반적입니다.

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