Aplicación de la técnica de ruido electroquímico al estudio de pinturas comerciales de efecto barrera

  1. Santiago Lanchas García-Zarco 2
  2. Víctor Alfonsín Pérez 1
  3. Andrés Suarez García 1
  4. Santiago Urréjola Madriñán 1
  5. Ángel Sánchez Bermúdez 2
  1. 1 Centro Universitario de la Defensa, Escuela Naval Militar
  2. 2 Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Vigo
Revista:
Revista de metalurgia

ISSN: 0034-8570

Ano de publicación: 2015

Volume: 51

Número: 1

Páxinas: 39

Tipo: Artigo

DOI: 10.3989/REVMETALM.039 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor

Outras publicacións en: Revista de metalurgia

Resumo

La medida e interpretación del Ruido Electroquímico (REQ) es uno de los métodos de análisis utilizados para la interpretación del fenómeno de la corrosión. Presenta, frente a otros tipos de metodologías, una serie de ventajas como son su sencillez, bajo coste y el hecho de ser un método no perturbativo. Esta metodología se ha mostrado eficaz en el estudio de sistemas metal desnudo-electrolito combinada con otras técnicas de análisis. En este caso se aplicó al estudio de pinturas comerciales utilizadas en procesos de prevención de la corrosión de las que no se tenían otro tipo de información. Como principal resultado de este estudio se muestra la eficacia de la aplicación de la resistencia de ruido, ya verificada en ensayos a nivel de laboratorio, para explicar el comportamiento de sistemas de pinturas que actualmente se están utilizando en la industria.

Referencias bibliográficas

  • Ahmed, N.M., Selim, M.M. (2010). Anticorrosive performance of titanium dioxide-talc hybrid pigments in alkyd paint formulations for protection of steel structures. Anti- Corros. Methods Mater. 57 (3), 133–141. http://dx.doi.org/10.1108/00035591011040092
  • ASTM International (2012). Standard Terminology for Paint, Related Coatings, Materials, and Applications. (ASTM D1612-05). West Conshohocken, PA, 2005, USA. http:// dx.doi.org/10.1520/D0016-12.
  • Casta-eda, I., Romero, M., Malo, J.M., Uruchurtu, J. (2010). Electrochemical noise of the erosion-corrosion of copper in relation with its hydrodynamic parameters. Rev. Metal. 46 (5), 446–457.
  • Espada Recarey, L., Sánchez Bermúdez, A., Urréjola Madri-án, S., Bouzada Alvela, F. (2001). Noise resistance applied to the study of zinc rich paints. Rev. Metal. 37 (1), 24–33. http://dx.doi.org/10.3989/revmetalm.2001.v37.i1.438
  • Cottis, R.A. (2001). Interpretation of electrochemical noise data. Corrosion 57 (3), 265–285. http://dx.doi.org/10.5006/1.3290350
  • Deyá, M.C., Del Amo, B., Spinelli, E., Romagnoli, R. (2013). The assessment of a smart anticorrosive coating by the electrochemical noise technique. Prog. Org. Coat. 76 (4) 525–532. http://dx.doi.org/10.1016/j.porgcoat.2012.09.014
  • Faidi, S.E., Scantlebury, J.D., Bullivant, P., Whittle, N.T., Savin, R. (1993). An electrochemical study of zinc-containing epoxy coatings on mild steel. Corros. Sci. 35 (5–8), 1319–1328. http://dx.doi.org/10.1016/0010-938X(93)90354-J
  • Gaona-Tiburcio, C., Aguilar, L.M.R., Zambrano, P., Estupi-án López, F., Cabral, J.A., Nieves-Mendoza, D., Castillo- González, E., Almeraya-Calderón, F. (2014). Electrochemical noise analysis of nickel based superalloys in acid solutions. Int. J. Electrochem. Sci. 9 (2), 523–533.
  • Hare, C.H. (1995). Protective Coatings: Fundamentals of Chemistry and composition. Surf. Coat. Int. 78, pp. 1–14-289–231.
  • Homborg, A.M., Tinga, T., Zhang, X., van Westing, E.P.M., Oonincx, P.J., de Wit, J.H.W., Mol, J.M.C. (2012). Time– frequency methods for trend removal in electrochemical noise data. Electrochim. Acta 70, 199–209. http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2012.03.062
  • Mansfeld, F., Xiao, H., Han, L.T., Lee, C.C. (1997). Electrochemical impedance and noise data for polymer coated steel exposed at remote marine test sites. Prog. Org. Coat. 30 (1–2), 89–100. http://dx.doi.org/10.1016/S0300-9440(96)00675-3
  • Muniandy, S.V., Chew, W.X., Kan, C.S. (2011). Multifractal modelling of electrochemical noise in corrosion of carbon steel. Corros. Sci. 53 (1), 188–200. http://dx.doi.org/10.1016/j.corsci.2010.09.005
  • Olaya-Flórez, J., Torres-Luque, M.M. (2012). Corrosion resistance of organic coatings through electrochemical impedance spectroscopy. Ingeniería y Universidad 16 (1), 43–58.
  • Pujar, M.G., Anita, T., Shaikh, H., Dayal, R.K., Khatak, H.S. (2007). Analysis of electrochemical noise (EN) data using MEM for pitting corrosion of 316 SS in chloride solution. Int. J. Electrochem. Sci. 2 (4), 301–310.
  • Sarmiento, E., González-Rodriguez, J.G., Uruchurtu, J., Sarmiento, O., Menchaca, M. (2009). Fractal analysis of the corrosion inhibition of carbon steel in a bromide solution by lithium chromate. Int. J. Electrochem. Sci. 4 (1), 144–155.
  • Shao, Y., Jia, C., Meng, G., Zhang, T., Wang, F. (2009). The role of a zinc phosphate pigment in the corrosion of scratched epoxy-coated steel. Corros. Sci. 51 (2), 371–379. http://dx.doi.org/10.1016/j.corsci.2008.11.015
  • Skerry, B.S., Eden, D.A. (1987). Electrochemical testing to assess corrosion protective coatings. Prog. Org. Coat. 15 (3), 269–285.