SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE ZAVOD ZA ELEKTROKEMIJU INTERNA SKRIPTA ZA VJEŽBE KOROZIJA I OKOLIŠ

Σχετικά έγγραφα
SEMINAR IZ KOLEGIJA ANALITIČKA KEMIJA I. Studij Primijenjena kemija

Vježba: Uklanjanje organskih bojila iz otpadne vode koagulacijom/flokulacijom

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

konst. Električni otpor

18. listopada listopada / 13

Pismeni ispit iz matematike Riješiti sistem jednačina i diskutovati rješenja sistema u zavisnosti od parametra: ( ) + 1.

S t r a n a 1. 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a) MgCl 2 b) Al 2 (SO 4 ) 3 sa njihovim molalitetima, m. za so tipa: M p X q. pa je jonska jačina:

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

M086 LA 1 M106 GRP. Tema: Baza vektorskog prostora. Koordinatni sustav. Norma. CSB nejednakost

ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

( , 2. kolokvij)

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Kontrolni zadatak (Tačka, prava, ravan, diedar, poliedar, ortogonalna projekcija), grupa A

Pismeni ispit iz matematike GRUPA A 1. Napisati u trigonometrijskom i eksponencijalnom obliku kompleksni broj, zatim naći 4 z.

Eliminacijski zadatak iz Matematike 1 za kemičare

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

Elementi spektralne teorije matrica

INTELIGENTNO UPRAVLJANJE

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D}

41. Jednačine koje se svode na kvadratne

1.4 Tangenta i normala

PRAVA. Prava je u prostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom paralelnim sa tom pravom ( vektor paralelnosti).

Linearna algebra 2 prvi kolokvij,

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

numeričkih deskriptivnih mera.

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Trigonometrija 2. Adicijske formule. Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto

PT ISPITIVANJE PENETRANTIMA

( , treći kolokvij) 3. Na dite lokalne ekstreme funkcije z = x 4 + y 4 2x 2 + 2y 2 3. (20 bodova)

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri

Iskazna logika 3. Matematička logika u računarstvu. novembar 2012

2 tg x ctg x 1 = =, cos 2x Zbog četvrtog kvadranta rješenje je: 2 ctg x

Operacije s matricama

Konstruisanje. Dobro došli na... SREDNJA MAŠINSKA ŠKOLA NOVI SAD DEPARTMAN ZA PROJEKTOVANJE I KONSTRUISANJE

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA

7 Algebarske jednadžbe

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA NAČINA RADA NAČINA RADA (ISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA, STEPENA OTVORENOSTI RADNIH MESTA I NIVOA ORGANIZOVANOSTI)

IZVODI ZADACI (I deo)

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1

panagiotisathanasopoulos.gr

TRIGONOMETRIJA TROKUTA

nvt 1) ukoliko su poznate struje dioda. Struja diode D 1 je I 1 = I I 2 = 8mA. Sada je = 1,2mA.

PRERADA GROŽðA. Sveučilište u Splitu Kemijsko-tehnološki fakultet. Zavod za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju. Referati za vježbe iz kolegija

Dijagonalizacija operatora

21. ŠKOLSKO/OPĆINSKO/GRADSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE GODINE 8. RAZRED TOČNI ODGOVORI

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

NOMENKLATURA ORGANSKIH SPOJEVA. Imenovanje aromatskih ugljikovodika

Strukture podataka i algoritmi 1. kolokvij 16. studenog Zadatak 1

IZVODI ZADACI ( IV deo) Rešenje: Najpre ćemo logaritmovati ovu jednakost sa ln ( to beše prirodni logaritam za osnovu e) a zatim ćemo

Riješeni zadaci: Nizovi realnih brojeva

SEKUNDARNE VEZE međumolekulske veze

Heterogene ravnoteže taloženje i otapanje. u vodi u prisustvu zajedničkog iona u prisustvu kompleksirajućegreagensa pri različitim ph vrijednostima

Teorijske osnove informatike 1

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI. Sama definicija parcijalnog izvoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je,

Kaskadna kompenzacija SAU

INTEGRALNI RAČUN. Teorije, metodike i povijest infinitezimalnih računa. Lucija Mijić 17. veljače 2011.

BIPOLARNI TRANZISTOR Auditorne vježbe

radni nerecenzirani materijal za predavanja

PARNA POSTROJENJA ZA KOMBINIRANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE (ENERGANE)

OBRTNA TELA. Vladimir Marinkov OBRTNA TELA VALJAK

RIJEŠENI ZADACI I TEORIJA IZ

RAČUNSKE VEŽBE IZ PREDMETA POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE (IV semestar modul EKM) IV deo. Miloš Marjanović

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

( ) ( ) 2 UNIVERZITET U ZENICI POLITEHNIČKI FAKULTET. Zadaci za pripremu polaganja kvalifikacionog ispita iz Matematike. 1. Riješiti jednačine: 4

Funkcije dviju varjabli (zadaci za vježbu)

Matematika 1 - vježbe. 11. prosinca 2015.

Otpornost R u kolu naizmjenične struje

Dvanaesti praktikum iz Analize 1

POVRŠINA TANGENCIJALNO-TETIVNOG ČETVEROKUTA

PREDNAPETI BETON Primjer nadvožnjaka preko autoceste

DINAMIČKA MEHANIČKA ANALIZA (DMA)

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA

Klasifikacija blizu Kelerovih mnogostrukosti. konstantne holomorfne sekcione krivine. Kelerove. mnogostrukosti. blizu Kelerove.

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila. Teorija kretanja drumskih vozila Vučno-dinamičke performanse vozila: MAKSIMALNA BRZINA

NEKONVENCIONALNI POSTUPCI OBRADE (OBRADA ODNOŠENJEM) (DIREKTNO ENERGETSKI POSTUPCI OBRADE)

Linearna algebra 2 prvi kolokvij,

TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE I I.1.

Numerička matematika 2. kolokvij (1. srpnja 2009.)

5. Karakteristične funkcije

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

1 Promjena baze vektora

10. STABILNOST KOSINA

VJEŽBE 3 BIPOLARNI TRANZISTORI. Slika 1. Postoje npn i pnp bipolarni tranziostori i njihovi simboli su dati na slici 2 i to npn lijevo i pnp desno.

Periodičke izmjenične veličine

MATEMATIKA I 1.kolokvij zadaci za vježbu I dio

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

ELEKTRIČNA STRUJA KROZ TEKUĆINE. Elektrolitička disocijacija. čista destilirana voda izolator, uz npr. NaCl bolja vodljivost

VIJČANI SPOJ VIJCI HRN M.E2.257 PRIRUBNICA HRN M.E2.258 BRTVA

Vježba 4. STRUJNO-NAPONSKA KARAKTERISTIKA PEM GORIVNOG ČLANKA

Elektrokemijski članci

2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1

Impuls i količina gibanja

MATEMATIKA 2. Grupa 1 Rexea zadataka. Prvi pismeni kolokvijum, Dragan ori

Transcript:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE ZAVOD ZA ELEKTROKEMIJU INTERNA SKRIPTA ZA VJEŽBE KOROZIJA I OKOLIŠ HELENA OTMAČIĆ ĆURKOVIĆ i KATARINA MARUŠIĆ Zagreb, 2012

Vježba 1. UTJECAJ KISELIH KIŠA NA BRZINU KOROZIJE Kisele kiše Kisela kiša je padalina onečišćena prvenstveno sa SO 2, CO 2 i različitim oksidima dušika, poput N2O, NO i NO2, koji se svi zajedno označavaju sa NO x. Dok je normalna ph vrijednost kiše oko 5,5, ph kiselih kiša se kreće od 5 prema nižim vrijednostima, do 3, u rijetkim slučajevima do 2. Ispitivanja pokazuju da sumporna i dušična kiselina snose najveću odgovornost za kisele kiše. Glavnu odgovornost za opterećenja uzrokovana kiselim kišama snose termoelektrane, dim iz kućanstava i ispušni plinovi u prometu. Kisele kiše se stvaraju pri procesima sagorijevanja gdje nastaju SO 2, CO 2 i NO x plinovi koji pospješuju nastajanje kiselina. Takvi slobodni nemetalni oksidi oksidiraju u vlažnoj atmosferi sa vodenom parom u dušičnu, sumpornu i ugljičnu kiselinu prema jednadžbama (1), (2) i (3). Ove tvari se otopljene nalaze u zraku tako da onda na zemlju pristižu s padalinama. 2 NO 2 + H 2 O HNO 2 + HNO 3 (1) CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 (2) SO 2 + H 2 O H 2 SO 3 (3) Kisela kiša znatno oštećuje metale koji su joj izloženi. Kiseljenje kiše i snijega se čini kao noviji okolišni problem, no fenomen postoji od kada postoji vatra. Zrak je u početku zagađivao dim iz kućanstava, pa iz malih električnih centrala koje su spaljivale ugljen za proizvodnju električne energije. Već više od stoljeća, kisele kiše su postale poznati i priznati problem, od kad je prvi put primijećeno da se građevine, drveće i biljke oštećuju kada su pozicionirane niz vjetar od kemijskih tvornica koje izbacuju kisele plinove. Štete su obično bile ograničene na kišne periode kada bi se plinovi otapali u kapima kiše. U to vrijeme problem je bio lokalni, ograničen na područja u blizini tvornica. Razlog je bio taj što su tvornice imale kratke dimnjake pa nije bilo široke disperzije zagađenja. Danas je industrija više centralizirana i proizvodnja električne energije se odvija u manjem broju velikih elektrana koje koriste više raznovrsnih goriva nego prije 50-ak godina. Kako bi se smanjilo zagađenje okoliša lokalnoj populaciji, ispušni plinovi ovakvih industrija i elektrana se ispuštaju u atmosferu preko visokih dimnjaka, preko kojih se plinovi dispergiraju puno šire. Zagađeni plinovi često putuju i stotinama kilometara, te prelaze državne granice i 2

tako se danas efekt kisele kiše može vidjeti čak u nacionalnim parkovima udaljenim od industrijskih središta. Morske atmosfere Osim zagađenih urbanih atmosfera za metalne materijale je jednako štetno kada su izloženi atmosferama u blizini mora. Takve atmosfere sadrže kloride koji su iznimno agresivni. Zbog toga se u gradovima blizu mora javljaju veliki problemi sa armaturama u betonu, sa spomenicima koji su izloženi u takvim atmosferama, sa puknućima cijevi itd. Bronca Bronca je legura bakra i kositra u kojoj se sadržaj kositra kreće od 4 do 25%, uz dodatak različitih elemenata. Bronca ima široku primjenu: Koristi se za izradu novca i medalja, zvona, te umjetničkih odljeva. Isto tako ima dobru električnu vodljivost pa se koristi i u električnoj industriji. Slika 1. Različiti predmeti koji korodiraju u urbanim i morskim atmosferama. Mjerna metoda Metoda Tafelove ekstrapolacije Rezultati dobiveni anodnom i katodnom polarizacijom u širokom području potencijala od korozijskog potencijala (E = E kor ± 150 mv) prikazuju se grafički u polulogaritamskom obliku (E - log j). Ekstrapolacijom anodnih i katodnih Tafelovih pravaca u njihovom sjecištu određuju se vrijednosti gustoće korozijske struje j kor i korozijskog potencijala. Nagibi katodnog i anodnog pravca odgovaraju Tafelovim nagibima. Slika 2. prikazuje određivanje korozijskih parametara metodom Tafelove ekstrapolacije. 3

-100 E (mv) -150-200 E kor Anodni pravac α b a -250-300 j kor Katodni pravac -350-400 -9-8 -7-6 -5-4 -3 log j (A/cm 2 ) Slika 2. Princip Tafelove ekstrapolacije Uz poznavanje korozijskih parametara može se izračunati brzina korozije metala (B k / mg cm -2 h -1 ) prema jednadžbi: B k = (j kor M) / (z F) (1) Opis izvođenja eksperimentalnog dijela vježbi Pripreme se tri vrste otopine: 1. Vodena otopina 0,2 g/l Na 2 SO 4 i 0,2 g/l NaNO 3. Otopinu se ostavi 3 dana u otvorenoj posudi s miješanjem zato da se adsorbira CO 2 iz zraka. Takva otopina će imati ph vrijednost oko 6 ova otopina simulira normalnu kišu 2. Ista otopina zakiseljena na ph 3 malom količinom koncentrirane otopine H 2 SO 4 ova otopina simulira jako kiselu kišu u urbanim kontinentalnim atmosferama 3. Vodena otopina 0,2 g/l NaCl ova otopina predstavlja kloridnu atmosferu koja je prisutna u atmosferama kraj mora Mjerenja se provode u elektrokemijskoj ćeliji koja se sastoji od tri elektrode: radne (Cu-6Sn bronca), referentne (zasićena kalomel elektroda) i pomoćne elektrode (Pt). Mjerenje se provodi uz pomoć potenciostata spojenog na računalo koje služi za upravljanje instrumentom i prikupljanje podataka. 4

Mjerna ćelija se napuni sa prvom otopinom elektrolita. Radna elektroda se ispolira brusnim papirom, odmasti etanolom i dobro ispere destiliranom vodom. Referentna elektroda i protuelektroda također se trebaju dobro isprati destiliranom vodom. Sve tri elektrode se urone u otopinu elektrolita i spoje na potenciostat. Čeka se 5 minuta da se stabilizira sistem i tada se uključi potenciostat i očita potencijal otvorenog kruga. Pri sobnoj temperaturi mjeri se polarizacijska krivulja u području ±150mV od potencijala otvorenog kruga (krenuvši od najnegativnijeg potencijala) brzinom 0,5 mv/s. Isto mjerenje ponavlja se u drugoj i trećoj otopini elektrolita. Zadatak 1. Nacrtati polarizacijske krivulje u sustavu i vs. E za svaku otopinu posebno. i je gustoća struje koja se dobije dijeljenjem mjerenih vrijednosti struje s površinom elektrode. 2. U linearnom području anodne i katodne grane krivulje povući Tafelove pravce, te iz sjecišta pravaca odrediti korozijsku struju j kor (jedinica µa cm -2, ako je struja iskazana u µa, a površina elektrode u cm 2 ) i korozijski potencijal E kor (mv). 3. Izračunati brzinu korozije bronce (B k / mg cm -2 h -1 ; mm / god; mpy) u svakoj otopini, ako je molarna masa Cu-6Sn bronce M = 66,85 g / mol. 5

Vježba 2. KOROZIJA U LJUDSKOM TIJELU U modernoj medicini i stomatologiji česta je primjena različitih metalnih, polimernih ili keramičkih materijala u obliku nadomjestaka za pojedine dijelove tijela. Danas gotovo svatko ima neki implantat u svome tijelu, od zubne plombe do umjetnih kukova ili srčanih stentova. Slika 1 daje prikaz najčešćih metalnih implantata za ljudsko tijelo. Slika 1. Primjena metalnih implantata u ljudskom tijelu Među najvažnijim svojstvima implantata je biokompatibilnost materijala, odnosno toksičnost za okolno tkivo i cijeli organizam. Korozija ovih metalnih materijala važan je faktor koji utječe na njihovu biokompatibilnost. Zbog toga se implantati izrađuju od 6

materijala koje karakterizira velika korozijska otpornost kao što su nerđajući čelik, kobaltkrom legure te titan i njegove legure. Tablica 1. Najvažniji metalni materijali za izradu implantata Materijal Glavno područje primjene 316L nehrđajući čelik Pločice za ortopedske lomove, zubni umetci, umjetni kukovi, stentovi Kobalt-krom legure Zubni umetci, srčani zalisci, umjetni kukovi Titan, nitinol (50% Ti, 50%Ni), titanove Rekonstrukcije lica, zubni umetci, legure (Ti-6Al-4V, Ti-55Al2.5, Ti-6Al-7 Nb211 umjetni kukovi Ljudsko tijelo je s korozijskog stajališta slani elektrolit s otopljenim kisikom na temperaturi 37 C i ph vrijednosti 7.4 koja u slučaju upala može biti i 5. U našem tijelu prisutne su tjelesne tekućine koje imaju različit sastav ovisno o ulozi u organizmu. Tako razlikujemo unutarstanične tekućine, koje se nalaze u stanicama (citoplazma, nukleoplazma) i čine 60% tjelesnih tekućina te izvanstanične tekućine koje čine 40% tjelesnih tekućina. U izvanstanične tekućine ubrajamo međustanične tekućine (limfa, cerebrospinalna tekućina, sinovijalna tekućina- u zglobovima i dr.) te krvnu plazmu. Izvanstanične tekućine karakterizira prisutnost relativno visokih koncentracija Na + i Cl - iona kao i nekih drugih iona poput K +, Ca 2+, Mg 2+, HCO - 3, HPO 2-4, SO 2-4. Osim toga izvanstanične tekućine kojima je izložen implant sadrže i druge organske tvari koje mogu na njega korozivno djelovati. Kako bi se ispitala korozijska stabilnost pojedinih metalnih materijala u ovim uvjetima, najčešće se preliminarna istraživanja provode u otopinama koje simuliraju ove tekućine kao što su Ringerova otopina, Hankova otopina, umjetna slina i slično. 7

Slika 2. Sastav unutarstaničnih i izvanstaničnih tekućina. Preuzeto s http://www.austincc.edu/apreview/emphasisitems/electrolytefluidbalance.html Korozijom nerđajućeg čelika 316L u ljudskom tijelu dolazi do otpuštanja Fe, Cr i Ni iona koji su poznati kao alergeni i karcinogeni. Ovaj materijal je sklon lokalnoj koroziji i u 90% slučajeva ona je uzrok propadanja implanta. Do nje dolazi zbog pucanja pasivirajućeg oksidnog filma. Prisutnost proteina u serumu i staničnim tekućinama povećava vjerojatnost pojave jamičaste korozije. Da bi se poboljšala korozijska svojstva nerđajučeg čelika 316L provodi se dodatno prevlačenje s hidroksiapatitom Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2. Ova prevlaka povećava korozijsku otpornost čelika i time sprečava otpuštanje metalnih iona. Osim toga, hidroksiapatit je porozan poput ljuske kosti i omogućuje da tkivo i krvne žile urastaju u njega. Na ovaj način poboljšava se biokompatibilnost i bioaktivnost implanta. Kobalt-krom legure se koriste u ortopediji zbog svoje tvrdoće, čvrstoće te otpornosti na koroziju i trošenje. I kod ove legure prisutnost proteina može izazvati njeno otapanje uslijed stvaranja kompleksa s kromom pri čemu dolazi do povećanju koncentracije iona kroma u organizmu. Ova vrsta legura također pokazuje sklonost lokalnoj koroziji. Titan i njegove legure karakterizira izrazita korozijska otpornost zbog nastajanja stabilnog pasivnog filma ali imaju slabu otpornost prema trošenju. Najpoznatija titanova legura je 8

nitinol koja se sastoji od nikla i titana. Nitinol se često koristi u ortodonciji, a u novije vrijeme i za izradu srčanih stentova. Tablica 3. Prednosti i mane pojedinih metalnih materijala Nerđajući čelik Kobalt-krom legure Titanove legure + Cijena Dostupnost Otpornost prema trošenju Korozijska otpornost Čvrstoća Korozijska otpornost Elastični modul Čvrstoća Specifična gustoća Biokompatibilnost - Visok modul elastičnosti Visok modul elastičnosti Slaba otpornost prema Biokompatibilnost Biokompatibilnost trošenju (otpuštanje alergena i (kancerogeni krom) kancerogena: Cr, Ni, Fe) Lokalna korozija (90% lomova implantata) Najnovija istraživanja ukazuju na mogućnost primjene razgradivih implanata. U tu svrhu koriste se magnezijeve legure koje, za razliku od drugih materijala koji se koriste u medicinske svrhe, karakterizira slaba korozijska otpornost. Magnezij je biokompatibilan, važan za brojne metaboličke procese (četvrti kation po zastupljenosti u ljudskom organizmu), sudjeluju u važnim biološkim procesima u organizmu i zbog toga njegovo otpuštanje u organizam ne djeluje negativno na ljudsko zdravlje. Osim toga modul elastičnosti i gustoća magnezijevih legura slični su onima od ljudske kosti. Zbog toga se intezivno istražuju mogućnosti primjene magnezijevih legura za implante koji ne trebaju trajno ostati u organizmu kao što su vijci za kosti ili kardiološki stentovi. Anodnom polarizacijom metala od korozijskog potencijala (E kor ) prema pozitivnijim potencijalima raste gustoća struje otapanja metala do maksimuma (j krit ) kod potencijala pasiviranja (E p ) kada počinje stvaranje zaštitnog sloja na metalu. Struja opada sve do uspostave pasivnog sloja na cijeloj površini metala kod potencijala potpunog pasiviranja (E pp ). U pasivnom stanju struja je neovisna o potencijalu i zadržava vrijednost j p (gustoća struje potpunog pasiviranja) sve do potencijala transpasivnog stanja (E tp ). U transpasivnom stanju odvija se reakcija oksidacije metala kao i razvijanje kisika pa struja ponovno raste. 9

Slika 3. Anodna polarizacijska krivulja metala koji pasivira Provedba mjerenja: Izbrusiti elektrode od titana (99% Ti) i čelika 316 L (18% Cr, 10% Ni, 3% Mo i manje od 0,3 % C), odmastiti ih i izmjeriti površinu. Uroniti jednu od elektroda u čašicu s Ringerovom otopinom, zagrijanom na 37 C. U otopinu uroniti i referentnu te protuelektrodu i zatim ih spojiti na potenciostat. Pratiti potencijal otvorenog kruga dok se ne stabilizira. Snimiti polarizacijske krivulje počevši od -150 mv od korozijskog potencijala pa do 1.6 V uz brzinu polarizacije od 3 mv/s. Postupak ponoviti i sa drugom elektrodom. Zadatak: Ispitati korozijsko ponašanje čelika 316 L i titana u Ringerovoj otopini (8g/L, NaCl, 0,2 g/l KCl, 0,2/L g CaCl 2, 1 g/l NaHCO 3, zakiseljeno s 10% HCl na ph=7,4). Odrediti korozijski potencijal (E kor ), korozijsku struju (j kor ), struju pasivacije (j pas ) i područje pasivnosti ( E pas ). Usporedite korozijsku otpornost čelika i titana u ispitivanom mediju. 10