Ăn mòn rỗ là một dạng ăn mòn duy nhất cho các kim loại bị thụ động. Là một kim loại hiệu suất cao, titan có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời so với các hợp kim bằng thép không gỉ hoặc nhôm. Tuy nhiên, với việc áp dụng tăng titan trong các dung dịch clorua tập trung ở nhiệt độ cao, số lượng các trường hợp ăn mòn rỗ của thiết bị titan cũng đang tăng lên.
Nói chung, việc ăn mòn titan của titan khó xảy ra hơn so với ăn mòn kẽ hở, thường xảy ra dưới dạng ăn mòn trên bề mặt kẽ hở. Các kỹ thuật điện hóa có thể được sử dụng để xác định tiềm năng rỗ của kim loại để đánh giá xu hướng ăn mòn của nó. Ăn mòn rỗ xảy ra khi tiềm năng rỗ vượt quá tiềm năng vỡ của màng oxit bề mặt.



Đổ ăn mòn titan có các đặc điểm và mô hình sau:
1. Trong các dung dịch clorua hoặc bromide, độ mẫn cảm ăn mòn của titan tăng khi nhiệt độ tăng. Tác dụng của pH đối với khả năng chống ăn mòn của titan đối với việc ăn mòn là tương đối nhỏ. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy titan không dễ bị ăn mòn vì nó có khả năng vỡ rất cao khoảng 100 V trong các dung dịch sunfat hoặc phosphate. Ngược lại, tiềm năng vỡ của titan trong dung dịch clorua là khoảng 8 ~ 10V, và nó thậm chí có thể thấp hơn trong dung dịch bromide hoặc iodide, chỉ khoảng 1V, vì vậy titan có nhiều khả năng trải qua quá trình ăn mòn trong dung dịch halide.
2. Khi hàm lượng sắt trong titan cao, khả năng chống ăn mòn của nó giảm. Pha Titanium-Iron (Ti-FE) thường là vị trí tạo mầm để ăn mòn. Ví dụ, trong các cực dương titan được phủ oxit ruthenium được sử dụng trong ngành công nghiệp chlor-kiềm, việc ăn mòn titanium có thể dẫn đến sự phá hủy lớp phủ oxit ruthenium nếu hàm lượng sắt tạp chất cao.
3. Trạng thái tiền xử lý bề mặt có ảnh hưởng đáng kể đến việc ăn mòn titan. Sau khi ủ và anod hóa chân không, titan có khả năng ăn mòn rỗ cao nhất và không dễ bị ăn mòn; Trong khi sau khi đánh bóng giấy nhám ướt, titan dễ bị ăn mòn. Ngoài ra, trong điều kiện của cùng một tiền xử lý bề mặt, titan tinh khiết cấp 3 có khả năng ăn mòn cao nhất và khả năng ăn mòn ít bị rỗ nhất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy việc tăng hàm lượng oxy của titan có thể cải thiện khả năng ăn mòn rỗ của nó, do đó cải thiện khả năng chống ăn mòn rỗ.







