Araştırma Makalesi

Asidik Toprak Örneğindeki Titanyumun Elektrokimyasal Tekniklerle Korozyon Özelliklerinin Araştırılması

Cilt: 12 Sayı: 26 31 Ağustos 2025
PDF İndir
TR EN

Asidik Toprak Örneğindeki Titanyumun Elektrokimyasal Tekniklerle Korozyon Özelliklerinin Araştırılması

Öz

Dünya kara yüzeyinin %5 ila %8’inin kaplayan ve sulak alanların yaklaşık %60’ında bulunan asidik toprak türü örneği olan turba (torf) malzemelerin metallerdeki korozyonu çoğunlukla çeliklerde araştırılmıştır. Ancak, sürekli önemi artan titanyum esaslı malzemelerde oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada, torf çözeltisindeki titanyumun korozyonu; açık devre potansiyeli, potansiyodinamik kutuplaşma ve Tafel ekstrapolasyonu yöntemleri kullanılarak elektrokimyasal korozyon davranışları açısından araştırılmıştır. Açık devre potansiyeli, titanyumun yüzeyinde koruyucu film oluşması nedeniyle korozyona karşı direnç sağladığını göstermiştir. Potansiyodinamik kutuplaşma, titanyumun çukurlaşma korozyonuna karşı dirençli olduğunu göstererek hidrojen evrim tepkimesi ve oksijen indirgeme tepkimesi varlığını düşündürmüştür. Tafel ekstrapolasyonuna göre korozyon hızı 7,14 x 10-7 mpy değerindedir. Bu, çeşitli titanyum alaşımlarının hidroklorik asit ve %3,5 sodyum klorür (NaCl) çözeltilerindeki korozyon hızlarına kıyasla çok düşük bir oran olduğundan torf çözeltisindeki titanyumun korozyona karşı daha dirençli olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, yeraltı boru hatlarındaki ve ekskavatör kazıcılarındaki/kesicilerindeki çeliklerde turba korozyonuna karşı yeni bir yaklaşım olarak titanyumun ciddi vaat sunduğuna inanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Korozyon , titanyum , turba çözeltisi , potansiyodinamik kutuplaşma , Tafel ekstrapolasyonu

Kaynakça

  1. Sheetal, Kundu S, Thakur S, Singh AK, Singh M, Pani B, Saj VS. A Review of Electrochemical Techniques for Corrosion Monitoring – Fundamentals and Research Updates. Critical Reviews in Analytical Chemistry 2025;55(1):161-186.
  2. Solovyeva VA, Almuhammadi KH, Badeghaish WO. Current Downhole Corrosion Control Solutions and Trends in the Oil and Gas Industry: A Review. Materials. 2023; 16(5):1795.
  3. Azoor RM, Deo RN, Birbilis N, Kodikara J. On the optimum soil moisture for underground corrosion in different soil types. Corrosion Science 2019;159:108116.
  4. Liu W, Bi W, Hu Y, Lu W, Feng W, Wang Y, Li Y, Liu J. Influence of initial pH and sulfate-reducing bacteria concentration on the microbiologically influenced corrosion of buried pipeline steel. Materials and Corrosion 2024;75(9):1193-1203.
  5. Liu H, Dai Y, Cheng YF. Corrosion of underground pipelines in clay soil with varied soil layer thicknesses and aerations. Arabian Journal of Chemistry 2020;13(2):3601-3614.
  6. Petersen RB, Wells T, Melchers RE. Development of long-term localised corrosion of cast iron pipes in backfill soils based on time of wetness. Corrosion Engineering, Science and Technology 2020;55(7):550-561.
  7. Zhao Z, Chen M, Fan H, Zhang N. Data Analysis and Knowledge Mining of Machine Learning in Soil Corrosion Factors of the Pipeline Safety. Computational Intelligence and Neuroscience 2022;2022:9523878.
  8. Yin Z, Wang S, Zhu Z, Gu S, Ma S, Du Y, Jiang S. Key parameters of soil corrosivity and a model for predicting the corrosion rate of Q235 steel in Beijing. Chinese Journal of Engineering 2023;45(11):1939-1947.
  9. Contreras A, Quej LM, Sosa E, Liu HB, Alamilla JL. Corrosion rate of low carbon steels in function of physicochemical properties of soils. MRS Advances 2021;6:825-829.
  10. Akkouche R, Rémazeilles C, Jeannin M, Barbalat M, Refait P. Corrosion of carbon steel in artificial soil: Processes occurring during wet/dry transitions studied with a multi-coupon electrode. Electrochimica Acta 2023;462:142745.

Kaynak Göster

APA
Orhan, A., & Çek, N. (2025). Asidik Toprak Örneğindeki Titanyumun Elektrokimyasal Tekniklerle Korozyon Özelliklerinin Araştırılması. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(26), 187-197. https://doi.org/10.54365/adyumbd.1643873
AMA
1.Orhan A, Çek N. Asidik Toprak Örneğindeki Titanyumun Elektrokimyasal Tekniklerle Korozyon Özelliklerinin Araştırılması. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2025;12(26):187-197. doi:10.54365/adyumbd.1643873
Chicago
Orhan, Ayhan, ve Nurettin Çek. 2025. “Asidik Toprak Örneğindeki Titanyumun Elektrokimyasal Tekniklerle Korozyon Özelliklerinin Araştırılması”. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 12 (26): 187-97. https://doi.org/10.54365/adyumbd.1643873.
EndNote
Orhan A, Çek N (01 Ağustos 2025) Asidik Toprak Örneğindeki Titanyumun Elektrokimyasal Tekniklerle Korozyon Özelliklerinin Araştırılması. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 12 26 187–197.
IEEE
[1]A. Orhan ve N. Çek, “Asidik Toprak Örneğindeki Titanyumun Elektrokimyasal Tekniklerle Korozyon Özelliklerinin Araştırılması”, Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, c. 12, sy 26, ss. 187–197, Ağu. 2025, doi: 10.54365/adyumbd.1643873.
ISNAD
Orhan, Ayhan - Çek, Nurettin. “Asidik Toprak Örneğindeki Titanyumun Elektrokimyasal Tekniklerle Korozyon Özelliklerinin Araştırılması”. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 12/26 (01 Ağustos 2025): 187-197. https://doi.org/10.54365/adyumbd.1643873.
JAMA
1.Orhan A, Çek N. Asidik Toprak Örneğindeki Titanyumun Elektrokimyasal Tekniklerle Korozyon Özelliklerinin Araştırılması. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2025;12:187–197.
MLA
Orhan, Ayhan, ve Nurettin Çek. “Asidik Toprak Örneğindeki Titanyumun Elektrokimyasal Tekniklerle Korozyon Özelliklerinin Araştırılması”. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, c. 12, sy 26, Ağustos 2025, ss. 187-9, doi:10.54365/adyumbd.1643873.
Vancouver
1.Ayhan Orhan, Nurettin Çek. Asidik Toprak Örneğindeki Titanyumun Elektrokimyasal Tekniklerle Korozyon Özelliklerinin Araştırılması. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 01 Ağustos 2025;12(26):187-9. doi:10.54365/adyumbd.1643873