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几乎所有的环境都有一定程度的腐蚀性。在实际应用中,这归结为
一个与动力学相关的问题,即在一特定环境下,某种材料能够持续用多
久?有些情况下的腐蚀是有益的,例如,用侵蚀来制备显微镜观察试样
或用化学抛光来获得平整、光滑的表面。一个如何把腐蚀转变成有益之
用的典型例子是,选择性地侵蚀掉在相分离的硼硅酸盐玻璃中的富钠和
富硼相,从而产生一个高硅含量的玻璃。其他的例子还包括液相烧结中
的溶解和再沉淀,以及在玻璃产品制造中熔融玻璃里各种原料的溶解。
正确的材料选择和良好的设计能够极大地减少腐蚀造成的损失。而
要做出正确的选择,工程师们必须有热力学、物理化学和电化学方面的
知识。另外,工程师必须熟悉材料的腐蚀试验、腐蚀环境的性质、材料
的制造及可用性,还要对整个过程的经济性有较好的认识。在很多陶瓷
应用中有一个需要不断增加,就是能根据实验室试验来预测陶瓷的使用
寿命。对于做出这些预测的限制因素,通常不是由于缺乏对工业生产条
件的全面了解,而是由于要设计适当的实验室试验。然而,全面了解材
料的
微观结构和相组成对理解可能发生的腐蚀是至关重要的。即使某一
材料在手册里被列为对一特定环境有突出的耐蚀性,但知道该材料的存
在形式也是很重要的。例如,所列举数据是指的一个单晶体还是粉末,
或者还是一个紧密(或多孔)烧结的部件?是否存在第二相或者是纯材料
?该材料的存在形式和其加工方法将影响它的耐腐蚀性。
出自http://www.bjsgyq.com/
北京显微镜百科