Existuje mnoho rôznych typov korózie, z ktorých každý môže byť klasifikovaný podľa chemického poškodenia kovu.
Nižšie je uvedených 10 bežných typov korózie:
Všeobecná korózia:
Všeobecná útočná korózia, známa tiež ako rovnomerná útočná korózia, je najbežnejším typom korózie a je spôsobená chemickou alebo elektrochemickou reakciou, ktorá vedie k poškodeniu celého exponovaného povrchu a metal. Nakoniec sa kov zhoršuje až do bodu zlyhania.
Všeobecná útoková korózia predstavuje najväčšiu mieru deštrukcie kovov koróziou, ale je považovaná za bezpečnú formu korózie vzhľadom na to, že je predvídateľná, zvládnuteľná a často predchádzať.
Lokalizovaná korózia:
Na rozdiel od všeobecnej atakovej korózie sa lokalizovaná korózia špecificky zameriava na jednu oblasť kovovej konštrukcie. Lokalizovaná korózia je klasifikovaná ako jeden z troch typov:
- Pitting: Pitting výsledky, keď sa v kove vytvorí malá diera alebo dutina, zvyčajne v dôsledku de pasivácie malej plochy. Táto oblasť sa stáva anodická, zatiaľ čo časť zvyšného kovu sa stáva katodickou, čo vedie k lokalizovanej galvanickej reakcii. Zhoršenie tejto malej plochy preniká kovom a môže viesť k zlyhaniu. Túto formu korózie je často ťažké zistiť kvôli skutočnosti, že je zvyčajne relatívne malá a môže byť zakrytá a skrytá zlúčeninami spôsobujúcimi koróziu.
- Štrbinová korózia: Podobne ako pri jamkách, aj štrková korózia sa vyskytuje na špecifickom mieste. Tento typ korózie je často spájaný so stojatým mikroprostredím, aké sa vyskytuje pod tesnením a podložkami a svorkami. Kyslé podmienky alebo vyčerpanie kyslíka v štrbine môžu viesť k štrbinovej korózii.
- Filiformná korózia: Vyskytuje sa pod natretými alebo pokovovanými povrchmi, keď voda poškodzuje povrchovú vrstvu, filiformná korózia začína pri malých defektoch v povlaku a šíri sa, aby spôsobila štrukturálnu slabosť.
Galvanická korózia:
Galvanická koróziaalebo odlišné korózia kovov, nastane, keď sú dva rôzne kovy umiestnené spolu v korozívnom elektrolyte. Medzi týmito dvoma kovmi sa vytvorí galvanický pár, z ktorého sa jeden kov stáva anódou a druhý katódou. Anóda alebo obetný kov koroduje a zhoršuje sa rýchlejšie ako by sama, zatiaľ čo katóda sa zhoršuje pomalšie ako by inak.
Na vznik galvanickej korózie musia existovať tri podmienky:
- Musia byť prítomné elektrochemicky odlišné kovy
- Kovy musia byť v elektrickom kontakte a
- Kovy musia byť vystavené elektrolytu
Environmentálne praskanie:
Trhliny v prostredí sú procesom korózie, ktorý môže byť výsledkom kombinácie podmienok prostredia ovplyvňujúcich kov. Chemické, teplotné a stresové podmienky môžu mať za následok nasledujúce typy korózie prostredia:
- Trhliny proti korózii v dôsledku napätia (SCC)
- Únava z korózie
- Krakovanie vyvolané vodíkom
- Kvapalné kovové krehnutie
Korózia podporovaná prietokom (FAC):
Korózia podporovaná prietokom alebo korózia urýchlená prietokom vzniká, keď je kovová ochranná vrstva oxidu - povrch sa rozpustí alebo odstráni vetrom alebo vodou, čím sa vystavený kov vystaví ďalšiemu korodovaniu a - zhoršovať.
- Korózia podporovaná koróziou
- zrážka
- kavitácia
Medzikryštalická korózia
Medzikryštalická korózia je chemický alebo elektrochemický útok na hranice zŕn kovu. Často sa vyskytuje v dôsledku nečistôt v kovoch, ktoré majú tendenciu byť prítomné vo vyššom obsahu blízko hraníc zŕn. Tieto hranice môžu byť náchylnejšie na koróziu ako väčšina kovu.
De zliatin:
Odlievanie alebo selektívne vylúhovanie je selektívna korózia špecifického prvku v zliatina. Najbežnejším typom odliatinovania je odzinkovanie nestabilizovaného mosadz. Výsledkom korózie je v takýchto prípadoch zhoršená a porézna meď.
Korózia praženia:
Korózia trením vzniká v dôsledku opakovaného opotrebovania, hmotnosti a / alebo vibrácií na nerovnom, drsnom povrchu. Na povrchu sa vyskytuje korózia, ktorá vedie k jamám a drážkam. Korózia praženia sa často vyskytuje v rotačných a nárazových strojoch, skrutkových zostavách a ložiskách, ako aj na povrchoch vystavených vibráciám počas prepravy.
Korózia pri vysokej teplote:
Palivá používané v plynových turbínach, dieselových motoroch a iných strojoch, ktoré obsahujú vanád alebo sírany, môžu pri spaľovaní vytvárať zlúčeniny s nízkou teplotou topenia. Tieto zlúčeniny sú veľmi korozívne voči zliatinám kovov, ktoré sú normálne odolné voči vysokým teplotám a korózii nerezová oceľ.
Korózia pri vysokej teplote môže byť tiež spôsobená vysokoteplotnou oxidáciou, sulfidáciou a karbonizáciou.