Eigenschaften verschiedener Medien und Beschreibung geeigneter Materialien
Salpetersäure (HNO3)
Allgemeine Eigenschaften:Es ist ein oxidierendes Medium. Konzentrierte HNO3 arbeitet typischerweise bei Temperaturen unter 40 °C. Elemente wie Chrom (Cr) und Silizium (Si) sind oxidationsbeständig, wodurch Edelstahl und andere Cr- und Si-haltige Materialien ideal gegen Korrosion durch konzentrierte HNO3 beständig sind.
Hochsilizium-Gusseisen (STSi15R):Geeignet für alle Temperaturen unter 93 % Konzentration.
Hochchromhaltiges Gusseisen (Cr28):Geeignet für alle Temperaturen unter 80 % Konzentration.
Edelstahl (SUS304, SUS316, SUS316L):Geeignet für alle Temperaturen unter 80 % Konzentration.
S-05-Stahl (0Cr13Ni7Si4):Geeignet für alle Temperaturen unter 98 % Konzentration.
Handelsübliches Reintitan (TA1, TA2):Geeignet für alle Temperaturen unterhalb des Siedepunkts (außer zum Räuchern).
Handelsübliches reines Aluminium (Al):Geeignet für alle Temperaturen bei Raumtemperatur (nur zur Verwendung in Behältern).
Ausgehärtete CD-4MCu-Legierung:Geeignet für alle Temperaturen unterhalb des Siedepunkts.
Aufgrund ihrer hervorragenden Korrosionsbeständigkeit eignen sich auch Materialien wie Inconel, Hastelloy C, Gold und Tantal.
Schwefelsäure (H2SO4)
Allgemeine Eigenschaften:Der Siedepunkt steigt mit der Konzentration. Beispielsweise liegt der Siedepunkt bei einer Konzentration von 5 % bei 101 °C, bei 50 % bei 124 °C und bei 98 % bei 332 °C. Unter einer Konzentration von 75 % wirkt es reduzierend (bzw. neutral), über 75 % oxidierend.
Edelstahl (SUS316, SUS316L):Unter 40°C, etwa 20 % Konzentration.
904 Stahl (SUS904, SUS904L):Geeignet für Temperaturen zwischen 40 und 60 °C, 20 bis 75 % Konzentration; unter 60 % Konzentration bei 80 °C.
Siliziumreiches Gusseisen (STSi15R):Verschiedene Konzentrationen zwischen Raumtemperatur und 90°C.
Reinblei, Hartblei:Verschiedene Temperaturen bei Raumtemperatur.
S-05 Stahl (0Cr13Ni7Si4):Konzentrierte Schwefelsäure unter 90 °C, konzentrierte Schwefelsäure bei hohen Temperaturen (120–150 °C).
Gewöhnlicher Kohlenstoffstahl:Konzentrierte Schwefelsäure über 70 % bei Raumtemperatur.
Gusseisen:Konzentrierte Schwefelsäure bei Raumtemperatur.
Monel, Nickelmetall, Inconel:Schwefelsäure mittlerer Temperatur und mittlerer Konzentration.
Titan-Molybdän-Legierung (Ti-32Mo):Unter dem Siedepunkt 60 %ige Schwefelsäure, unter 50 °C 98 %ige Schwefelsäure.
Hastelloy B, D:Unter 100 °C, 75 % Schwefelsäure.
Hastelloy C:Verschiedene Temperaturen um die 100°C.
Nickelgusseisen (STNiCr202):60–90 % Schwefelsäure bei Raumtemperatur.
Salzsäure (HCl)
Allgemeine Eigenschaften:Es handelt sich um ein reduzierendes Medium, dessen höchste Temperatur bei einer Konzentration von 36–37 % erreicht wird. Siedepunkt: Bei einer Konzentration von 20 % liegt er bei 110 °C; zwischen 20–36 % Konzentration liegt er bei 50 °C; die maximale Temperatur für Salzsäure beträgt daher 50 °C.
Tantal (Ta):Es ist das ideale korrosionsbeständige Material für Salzsäure, es ist jedoch teuer und wird häufig in Präzisionsmessgeräten verwendet.
Hastelloy B:Geeignet für Salzsäure bei Temperaturen ≤ 50 °C und Konzentrationen bis 36 %.
Titan-Molybdän-Legierung (Ti-32Mo):Geeignet für alle Temperaturen und Konzentrationen.
Nickel-Molybdän-Legierung (Chlorimet, 0Ni62Mo32Fe3):Geeignet für alle Temperaturen und Konzentrationen.
Handelsübliches Reintitan (TA1, TA2):Geeignet für Salzsäure bei Raumtemperatur und Konzentrationen unter 10 %.
ZXSNM(L)-Legierung (00Ni70Mo28Fe2):Geeignet für Salzsäure mit einer Temperatur von 50°C und einer Konzentration von 36%.
Phosphorsäure (H3PO4)
Die Konzentration von Phosphorsäure liegt typischerweise zwischen 30 und 40 %, bei einem Temperaturbereich von 80 bis 90 °C. Phosphorsäure enthält oft Verunreinigungen wie H2SO4, F-Ionen, Cl-Ionen und Silikat.
Edelstahl (SUS316, SUS316L):Geeignet für Siedetemperaturphosphorsäure mit einer Konzentration unter 85 %.
Durimet 20 (Legierung 20):Korrosions- und verschleißfeste Legierung für Temperaturen unterhalb des Siedepunkts und Konzentrationen unter 85 %.
CD-4Mcu:Aushärtbare Legierung, korrosions- und verschleißfest.
Siliziumreiches Gusseisen (STSi15R), chromreiches Gusseisen (Cr28):Geeignet für verschiedene Konzentrationen von Salpetersäure unterhalb des Siedepunkts.
904, 904L:Geeignet für verschiedene Konzentrationen von Salpetersäure unterhalb des Siedepunkts.
Inconel 825:Geeignet für verschiedene Konzentrationen von Salpetersäure unterhalb des Siedepunkts.
Flusssäure (HF)
Allgemeine Eigenschaften:Flusssäure ist hochgiftig. Siliziumreiches Gusseisen, Keramik und Glas sind im Allgemeinen gegen die meisten Säuren beständig, Flusssäure kann sie jedoch korrodieren lassen.
Magnesium (Mg):Es ist ein ideales korrosionsbeständiges Material für Flusssäure und wird typischerweise für Behälter verwendet.
Titan:Geeignet für Konzentrationen von 60–100 % bei Raumtemperatur; die Korrosionsrate steigt bei Konzentrationen unter 60 %.
Monel-Legierung:Es handelt sich um ein hervorragendes Material, das gegen Flusssäure beständig ist und allen Temperaturen und Konzentrationen, einschließlich Siedepunkten, standhält.
Silber (Ag):In Messgeräten wird häufig kochende Flusssäure verwendet.
Natriumhydroxid (NaOH)
Allgemeine Eigenschaften:Die Korrosivität von Natriumhydroxid nimmt mit der Temperatur zu.
SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L:Konzentration 42 %, Raumtemperatur bis 100°C.
Nickelgusseisen (STNiCr202):Konzentration unter 40 %, Temperatur unter 100 °C.
Inconel 804, 825:Konzentrationen (NaOH+NaCl) bis zu 42 % können 150 °C erreichen.
Reines Nickel:Konzentrationen (NaOH+NaCl) bis zu 42 % können 150 °C erreichen.
Monel-Legierung:Geeignet für Natriumhydroxidlösungen mit hoher Temperatur und hoher Konzentration.
Natriumcarbonat (Na2CO3)
Die Mutterlauge der Soda enthält 20–26 % NaCl, 78 % Cl2 und 2–5 % CO2 und weist Temperaturschwankungen zwischen 32 und 70 Grad Celsius auf.
Gusseisen mit hohem Siliziumgehalt:Geeignet ist Soda mit einer Temperatur von 32 bis 70 Grad Celsius und einer Konzentration von 20-26 %.
Industrielles Reintitan:Mehrere große Sodafabriken in China verwenden derzeit Titanpumpen aus Titan für Mutterlauge und andere Medien.
Petrochemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie
Petroleum:0Cr13, 1Cr13, 1Cr17.
Petrochemie:1Cr18Ni9 (304), 1Cr18Ni12Mo2Ti (SUS316).
Ameisensäure:904, 904L.
Essigsäure:Titan (Ti), 316L.
Pharmazeutisch:Siliziumreiches Gusseisen, SUS316, SUS316L.
Essen:1Cr18Ni9, 0Cr13, 1Cr13."
Veröffentlichungszeit: 24. September 2024