Passivity and passivity breakdown of zinc anode in alkaline medium

The electrochemical behaviour of zinc in NaOH solutions has been investigated by using potentiodynamic technique and complemented by X‐ray analysis. The E/i curves exhibit active, passive and transpassive regions prior to oxygen evolution. The active region displays two anodic peaks. The passivity i...

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Veröffentlicht in:Materials and corrosion 1995-11, Vol.46 (11), p.633-638
Hauptverfasser: Abd El Rehim, S. S., Abd El Wahab, S. M., Fouad, E. E., Hassan, Hamdy H.
Format: Artikel
Sprache:eng
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Beschreibung
Zusammenfassung:The electrochemical behaviour of zinc in NaOH solutions has been investigated by using potentiodynamic technique and complemented by X‐ray analysis. The E/i curves exhibit active, passive and transpassive regions prior to oxygen evolution. The active region displays two anodic peaks. The passivity is due to the Formation of a compact Zn(OH)2 film on the anode surface. The transpassive region is assigned to the electroformation of ZnO2. The reverse sweep shows an activation anodic peak and one catholic peak prior to hydrogen evolution. The influence of increasing additives of NaCl, NaBr and Nal on the anodic behaviour of zinc in NaOH solutions has been studied. The halides stimulate the active dissolution of zinc and tend to break down the passive film, leading to pitting corrosion. The aggressiveness of the halide anions towards the stability of the passive film decreases in the order: I− > Br− > Cl−. The susceptibility of zinc anode to pitting corrosion enhances with increasing the halide ion concentration but decreases with increasing both the alkali concentration and the sweep rate. Passivität und Passivitätsverlust von Zinkanoden im alkalischen Medium Das elektrochemische Verhalten von Zink in NaOH‐Lösungen wurde mittels potentiodynamischer Messungen und ergänzenden Röntgenanalysen untersucht. Die E/i‐Kurven weisen vor der Sauerstoffentwicklung aktive, passive und transpassive Bereiche auf. Der aktive Bereich zeigt zwei anodische Maxima. Die Passivitat wird durch die Bildung eines kompakten Zn(OH)2‐Films auf der Anodenoerfläche bewirkt. Der transpassive Bereich ist durch die Bildung von ZnO2 gekennzeichnet. Der Rücklauf zeigt ein anodisches Maximum sowie ein kathodisches Maximum vor der Wasserstoffentwicklung. Des weiteren wurde der Einfluß steigender Zugaben von NaCl, NaBr and Nal auf das anodische Verhalten von Zink in NaOH‐Lösungen untersucht. Die Halogenide stimulieren die aktive Auflösung des Zinks und neigen daze, den Passivfilm zu zerstören, was zu Lochfraß führt. Die Aggressivität der Halogenidionen bezüglich der Stabilität des Passivfilms nimmt in der Reihenfolge I− > Br− > Cl− ab. Die Empfindlichkeit der Zinkanode erhöht sich mit zunehmender Halogenidionenkonzentration und sinkt sowohl mit steigender Alkalikonzentration als auch mit steigender Potentialänderungsgeschwindigkeit.
ISSN:0947-5117
0043-2822
1521-4176
DOI:10.1002/maco.19950461105