Es wurde die Spannungskorrosionsempfindlichkeit von nickelreichen Nickel‐Kupferlegierungen untersucht und festgestellt, daß sie nur in Cu2‐haltiger, nicht aber in reiner Flußsäure spannungskorrosionsempfindlich sind. Als Ursache wurde die Bildung von kathodischen Bereichen aus cu2O bzw. Cu, je nach Acidität des Agens, festgestellt. Diese sind für das Auftreten eines ausgeprägten elektrochemischen Prozesses innerhalb der Spalten und Risse notwendig, wodurch im Zusammenwirken mit den beiden Mischkristalleffekten Spannungskorrosion verursacht wird.
Für die empfindlichste Legierung mit rd. 70 Gew.‐% Nickel, Rest Kupfer, entsprechend etwa der Legierung „Monel”︁, wurde die Abhängigkeit der Lebensdauer von der cuF2‐ und HF‐Konzentration bestimmt und in einem räumlichen Diagramm dargestellt. Diese Legierung weist in verdünnten, CuF2‐haltigen HF‐Lösungen auch beträchtliche interkristalline Korrosion auf, während in höhen konzentrierten Lösungen unter Zugspannung nur transkristalline Risse auftreten.
Ferner wurde der zeitliche Verlauf, die Spannungs‐ und die Temperaturabhängigkeit des Spannungskorrosionsprozesses untersucht und die Aktivierungsenergie bestimmt.
Reinnickel, Nickellegierungen, austenitischer Stahl sowie Kupfer‐ und Aluminiumlegierungen wurden auf galvanischem Wege mit haftfesten und temperaturbeständigen Nickel‐ bzw. Kupferüberzügen beschichtet. Zur Herstellung und Untersuchung dieser Metallverbindungen wurden geeignete Verfahren und Prüfmethoden ausgearbeitet. Die Arbeiten konnten zeigen, daß auf galvanischem Wege hochwertige Metallverbindungen hergestellt werden können, die zum Einsatz in Konstruktion und Fertigung geeignet sind.
Außer durch ammoniakhaltige basische Agenzien wird auch durch saure ammoniakfreie, jedoch Cu++‐Ionen enthaltende Agenzien bei Messing Spannungskorrosion ausgelöst, allerdings in geringerem Maße. In diesen Agenzien entsteht als Reaktionsprodukt Cu2O, das die für das Auftreten eines ausgeprägten elektrochemischen Prozesses in den Spalten und Rissen nötigen kathodischen Bereiche bildet und, im Gegensatz zu CuO, auch in sauren Lösungen bis zu einem pH von etwa 2 beständig ist.
Der Rißverlauf ist bei Ms 70 und 63 bevorzugt transkristallin, die Rißbildung eigentümlich verzweigt und verbreitert. Dies wird damit erklärt, daß das Cu2O in einzelnen unzusammenhängenden Kristallen auftritt und daher die Rißwände nicht gleichmäßig bedeckt. Dadurch werden diese örtlich stärker angegriffen, wodurch es zu Verzweigungen der Risse kommt.
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