수정 알칼리 제청
^ Alkaline Rust Remove
알칼리 제청은 Chelate 제가 금속 산화물을 용해시키는 원리를 이용한다. 3가의 철에 대한 착염화제 (錯鹽化制) 로서 무기 화합물인 시안화 알칼리, 유기 화합물로 Hydroxy Carbon, Aminopoly Carbon 산 등이 있다.
지방족 Hydroxy Carbon 산은 구연산, 주석산, Glycon 산 등이 있으며, Aminopoly Carbon 산에는 Ethylene Ditetra 아세트산이 있다. 이들 중에 Glycon Acid 가 알칼리 쪽에서의 착화력이 강하다, 근래 공업용으로는 Glycon Acid 염을 사용하는 알칼리 제청법이 발달한 까닭도 여기에 있다.
염욕법 (鹽浴法) 에는 스케일이 고온 산화물로 산화되어 이 산화층과 원래 금속의 팽창이 상이하여 균열이 생기고, 스케일의 분리가 발생한다. 이 방법에는 알루미늄 및 마그네슘을 제외한 대부분의 재질, 특수강의 스케일 제거에 유효하다. 염욕으로는 가성소다와 질산소다륻 기초로 하는 것이 많다.
예를 들면 Annealing 된 Stainless Steel (AISI 302) 의 스케일을 분석한 결과 29.2 % Fe, 28.4 % Cr, 9 % Ni 이 측정되었다. 그리고 염욕중의 초산소다는 아래의 식처럼 고온의 산화물로 산화된다.
2Fe3O4 + NaNO3 → 3Fe2O3 + NaNO2
2FeO + NaNO3 → Fe2O3 + NaNO2
Cr2O3 + 3NaNO3 → 2CrO3 + 3NaNO2
염욕중의 가성소다 활성도가 높아, 산화물과 반응하여 용해염(容解鹽)과 물을 생성시킨다.
4NaOH + 2CrO3 → 2Na2CrO4 + 3H2O
더욱이 촉매로서 이산화망간 (MnO2) 의 존재하에서는 대기중의 공기를 흡수해서 NaNO2 를 NaNO3 로 변화시킨다.
NaNO2 + ½O2(Air) → NaNO3
조합된 산화와 용해 작용은 크롬에 대해 가장 민감하다. 이것은 염욕중에 생성된 크롬산나트륨의 존재를 보아도 명백히 알 수 있다. 염욕 처리 후 앞에서 언급한 Stainless 의 성분은 37.9 % Fe, 6.9 % Cr, 15.1 % Ni 이 된다.
염욕법은 수산화나트륨을 사용하는 방법에서 녹과 스케일을 환원시키고 난 후 찬물로 표면의 반응 생성물을 씻어내고 다시 산에 대한 광택 침지 및 수세를 한다.
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