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StandardizationDevelopmentReport:CorrosionofMetalsandAlloys—ClassificationofLowCorrosivityofIndoorAtmospheres—Part1:DeterminationandEvaluationofIndoorAtmosphericCorrosivity金属和合金的腐蚀室内大气低腐蚀性分类第1部分:室内大气腐蚀性的测定与评价标准立项发展报告摘要随着我国工业遗产保护、文物保存、电子工业及核设施退役治理等领域的快速发展,室内大气环境对金属材料腐蚀行为的影响日益受到关注。室内环境中的金属构件长期处于低腐蚀性大气条件下,其腐蚀速率虽低,但因暴露周期长、更换成本高,累积腐蚀损伤不容忽视。然而,国内外针对室内低腐蚀性大气环境的分类与评价方法长期缺乏统一的技术标准,导致不同行业在室内大气腐蚀性评估、材料选型和防护设计中存在方法各异、结果不可比的问题。本报告基于GB/T24513.1-2026《金属和合金的腐蚀室内大气低腐蚀性分类第1部分:室内大气腐蚀性的测定与评价》标准的制定工作,系统地阐述了该标准的立项背景、国内外相关标准的发展现状、室内大气腐蚀性测定的关键技术要素(包括腐蚀试样的制备与暴露、环境参数监测、腐蚀速率评定方法等),以及标准的主要技术内容和创新点。本标准的发布实施将填补我国在室内大气低腐蚀性分类评价领域的标准空白,为文物保护、电子工业、装备贮存等领域的腐蚀控制提供科学依据和技术支撑,对推动我国大气腐蚀标准化体系建设具有重要的现实意义和长远价值。关键词:金属腐蚀;室内大气;低腐蚀性分类;腐蚀速率;腐蚀评定;标准化AbstractWiththerapidadvancementinindustrialheritagepreservation,culturalrelicconservation,electronicsmanufacturing,andnuclearfacilitydecommissioninginChina,thecorrosionbehaviorofmetallicmaterialsinindooratmosphericenvironmentshasdrawnincreasingattention.Metalliccomponentsinindoorsettingsaretypicallyexposedtolow-corrosivityatmospheresoverextendedperiods.Althoughcorrosionratesremainlow,thecumulativedamagecanbesignificantduetoprolongedexposureandhighreplacementcosts.However,aunifiedtechnicalstandardforclassifyingandevaluatinglow-corrosivityindooratmosphereshaslongbeenlackingbothdomesticallyandinternationally,resultingininconsistentmethodologiesandincomparableoutcomesacrossdifferentindustriesinindooratmosphericcorrosivityassessment,materialselection,andprotectivedesign.BasedonthedevelopmentofthenationalstandardGB/T24513.1-2026,thisreportsystematicallyelaboratesontheprojectbackground,currentdevelopmentstatusofrelevantstandardsbothdomesticallyandinternationally,keytechnicalelementsofindooratmosphericcorrosivitydetermination(includingcorrosionspecimenpreparationandexposure,environmentalparametermonitoring,andcorrosionrateevaluationmethods),aswellasthemaintechnicalcontentandinnovationsofthisstandard.Thepublicationandimplementationofthisstandardwillfillthegapinthefieldofclassificationandevaluationoflow-corrosivityindooratmospheresinChina,providingscientificbasisandtechnicalsupportforcorrosioncontrolinculturalrelicconservation,electronicsindustry,equipmentstorage,andothersectors,andisofsignificantpracticalimportanceandlong-termvalueforadvancingChina'satmosphericcorrosionstandardizationsystem.Keywords:metalcorrosion;indooratmosphere;lowcorrosivityclassification;corrosionrate;corrosionevaluation;standardization1引言1.1研究背景大气腐蚀是金属材料在自然环境中发生的最普遍、经济损失最大的腐蚀形式。据统计,全球因腐蚀造成的经济损失约占国民生产总值(GDP)的3%~5%,其中大气腐蚀占据相当大的比例。长期以来,国内外腐蚀科学研究主要聚焦于室外大气环境下的材料腐蚀行为,对室内大气环境中的腐蚀问题关注相对不足。然而,室内环境中的金属腐蚀问题同样不容忽视,且具有其特殊性。博物馆和文物库房中金属文物的腐蚀劣化、电子工业洁净厂房中精密金属部件的锈蚀失效、军事装备和精密仪器在库房贮存条件下的腐蚀损伤、核设施退役治理过程中金属构件的放射性污染与腐蚀耦合问题,以及工业厂房内金属结构和设备的长周期服役可靠性等,均与室内大气环境的腐蚀性密切相关。室内大气环境虽然总体腐蚀性较低,但由于金属构件长期处于暴露状态,腐蚀累积效应显著,由此引发的安全问题和经济损失不容低估。1.2标准制定的必要性目前,国际标准化组织(ISO)已发布ISO11844-1:2020《金属和合金的腐蚀室内大气低腐蚀性分类第1部分:室内大气腐蚀性的测定与评价》等系列标准,对室内大气腐蚀性的分类与测定方法进行了规范。我国此前已等同采用ISO11844系列标准中的部分内容,但随着国内相关技术和应用需求的不断发展,需要结合我国国情和环境特征制定更具适用性和操作性的国家标准。具体而言,我国幅员辽阔,气候类型多样,不同地区室内大气环境差异显著。与此同时,我国在文物保护、电子工业、装备贮存等领域的室内大气腐蚀研究与工程实践已积累了丰富经验,有必要通过制定国家标准加以系统总结和规范。此外,GB/T24513.1-2026标准的制定也是落实《国家标准化发展纲要》关于完善腐蚀防护领域标准体系建设的具体举措,对促进相关行业技术进步、保障产品质量和文化遗产安全具有重要意义。1.3标准基本信息GB/T24513.1-2026《金属和合金的腐蚀室内大气低腐蚀性分类第1部分:室内大气腐蚀性的测定与评价》由国家标准主管部门于2026年5月25日发布,将于2026年12月1日正式实施。该标准为首次发布,在标准体系中属于金属腐蚀试验方法基础标准。2国内外相关标准发展现状2.1国际标准化现状在室内大气腐蚀性分类与测定领域,国际标准化组织腐蚀技术委员会(ISO/TC156)制定并发布了ISO11844系列标准,该系列标准由以下部分构成:-ISO11844-1:2020《金属和合金的腐蚀室内大气低腐蚀性分类第1部分:室内大气腐蚀性的测定与评价》;-ISO11844-2:2019《金属和合金的腐蚀室内大气低腐蚀性分类第2部分:室内大气腐蚀性的测定浸露试样的腐蚀》;-ISO11844-3:2019《金属和合金的腐蚀室内大气低腐蚀性分类第3部分:影响室内大气腐蚀性的环境参数测定》。ISO11844-1:2020确立了室内大气腐蚀性分类的框架体系,将室内大气环境腐蚀性划分为IC1(腐蚀性极低)至IC5(腐蚀性很高)五个类别,并规定了通过标准金属试样暴露试验测定腐蚀速率以确定室内大气腐蚀性类别的技术方法。该标准还规定了适用于室内环境的专用试验材料——低碳钢、锌、铜、铝四种金属及其适用的暴露周期(通常为1年),以及各腐蚀性类别对应的腐蚀速率阈值。ISO11844-2:2019着重规定了室内大气暴露试验的具体操作程序和试样腐蚀程度的评定方法,包括试样制备、清洗程序、称量方法及腐蚀产物的去除技术等,确保试验结果的准确性和可复现性。ISO11844-3:2019则针对影响室内大气腐蚀性的关键环境参数——温度、相对湿度、二氧化硫(SO₂)和硫化氢(H₂S)等污染气体的测定方法进行了规范,为全面评价室内大气腐蚀性提供了辅助参数依据。2.2国内标准化现状我国在金属材料大气腐蚀试验方法领域的标准化工作始于20世纪80年代。全国腐蚀防护标准化技术委员会(SAC/TC57)归口管理了多项大气腐蚀试验方法标准,包括GB/T6464《金属和其他无机覆盖层储存条件下腐蚀试验的一般规则》、GB/T10125《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》等,构建了较为完善的腐蚀试验方法标准体系。在室外大气腐蚀性分类方面,我国已等同采用ISO9223系列标准制定了GB/T19292系列标准(GB/T19292.1《金属和合金的腐蚀大气腐蚀性分类》等),为户外大气环境腐蚀性分类提供了标准依据。然而,在室内大气低腐蚀性分类领域,我国长期缺乏专门的标准文本,相关工作主要参照ISO11844系列标准执行,或借鉴文物保护等领域的技术经验。值得注意的是,此前国内已有部分等同采用ISO11844系列的标准转化成果,但随着技术的不断进步和应用需求的深化,这些成果已难以满足当前各行业对室内大气腐蚀性精细化评估的需求。因此,有必要重新制定GB/T24513.1-2026标准,进一步健全和完善室内大气腐蚀性分类标准体系。2.3现有标准的不足与新标准的意义综合分析国内外相关标准发展现状,现有标准体系在室内大气腐蚀性分类领域仍存在以下不足:第一,ISO11844系列标准主要基于欧洲室内大气环境特征制定,其腐蚀速率阈值和环境参数分类界限是否适用于我国多样化的气候条件和室内环境特征有待验证。第二,针对特殊室内环境(如博物馆展柜微环境、电子洁净厂房、核设施退役治理场所等)的腐蚀性评价需求,现有标准缺乏针对性的技术指导。第三,随着新型金属材料在室内环境中的广泛应用,标准适用的材料体系需进一步拓展和完善。在此背景下,制定GB/T24513.1-2026标准具有多方面的重要意义:一是有利于完善我国大气腐蚀标准化体系,填补室内大气低腐蚀性分类领域的标准空白;二是有利于统一室内大气腐蚀性评价的技术方法和指标要求,提高不同行业、不同机构间评价结果的可比性;三是有利于促进文物保护、电子工业、装备贮存等领域的腐蚀控制技术进步。3标准主要技术内容3.1标准适用范围与总体框架GB/T24513.1-2026规定了室内大气低腐蚀性分类中室内大气腐蚀性测定与评价的技术要求,适用于暴露于室内大气环境中的金属和合金材料腐蚀性的评价。该标准全面等同采用ISO11844-1:2020,并结合国内实际进行了必要的编辑性修改和技术性补充。标准涵盖室内大气环境腐蚀性的分类体系、腐蚀性测定的一般程序、试验材料与试样要求、暴露方法、腐蚀速率计算以及腐蚀性分类评价等关键技术要素,构建了从环境暴露到结果评定的完整技术链条。3.2室内大气腐蚀性分类体系GB/T24513.1-2026规定了室内大气腐蚀性分类体系,将室内大气环境按其腐蚀性程度分为五个类别,分别以IC1~IC5表示。各类别的腐蚀性特征描述如下:-IC1—腐蚀性极低:通常指温湿度受控、空气经过滤处理的洁净环境,适用于精密电子元器件和仪器仪表的贮存和工作场所,标准金属的年腐蚀速率极低。-IC2—腐蚀性很低:通常指供暖或空调建筑内的干燥环境,如住宅、办公室、学校、博物馆等,金属材料在无凝露条件下呈现较低的腐蚀速率。-IC3—腐蚀性中等:通常指可能存在凝露且污染气体浓度偏高的室内环境,如未供暖的库房、生产车间等。-IC4—腐蚀性高:通常指潮湿且存在一定浓度污染物的室内环境,如部分工业厂房、游泳池周边区域等。-IC5—腐蚀性很高:通常指高湿度且污染气体浓度较高的室内环境,如电镀车间、制革厂等具有严重腐蚀性气氛的工业建筑内部。各腐蚀性类别对应标准金属材料(低碳钢、锌、铜)第一年暴露的腐蚀速率阈值范围。标准中给出了各类别详细的腐蚀速率界限值,为腐蚀性分类提供定量判据。3.3室内大气腐蚀性的测定方法3.3.1测定原理与一般程序室内大气腐蚀性测定基于标准金属试样在实际室内环境中的暴露试验。其基本原理是将已知质量和表面状态的四种标准金属试样(低碳钢、锌、铜、铝)放置于待评价的室内大气环境中,经过规定的暴露周期后取出,通过清除腐蚀产物并重新称量,计算试样的质量损失,进而换算为腐蚀速率。根据所测得的腐蚀速率,对照标准给定的分类界限,确定该室内环境的腐蚀性类别。一般程序包括:试样制备与预处理→初始称量→现场暴露→周期检查→试样回收→腐蚀产物清除→最终称量→腐蚀速率计算→腐蚀性分类评定。3.3.2试验材料与试样制备标准规定采用四种标准金属材料作为腐蚀性测定的指示材料:低碳钢(碳含量不大于0.12%)、锌(纯度不低于98.5%)、铜(纯度不低于99.5%)和铝(纯度不低于99.5%)。这四种金属基本覆盖了室内环境中常用金属材料的主要类型,其腐蚀行为能够较好地反映室内大气环境对不同金属材料的腐蚀性特征。试样应为规定尺寸的矩形平板,推荐尺寸为100mm×150mm,厚度为1~3mm,也可根据实际暴露架尺寸选用50mm×100mm等规格。试样表面应进行统一的研磨或抛光处理,确保表面状态一致,然后进行脱脂清洗和干燥处理。每处试验地点每种金属至少设置3个平行试样,以提高测定结果的可靠性。3.3.3暴露要求与环境参数记录标准规定试样应放置在能代表待评价室内环境的典型位置,避免阳光直射、局部热源和人为干扰。试样推荐暴露周期为1年,也可根据评价目的选择短周期(如3个月、6个月)暴露,但应在试验报告中注明。试样安装时使用绝缘材料将试样与支撑架隔离,防止不同金属之间的电偶腐蚀效应。暴露期间应对主要环境参数进行定期监测和记录。标准着重规定了温度、相对湿度、二氧化硫(SO₂)和硫化氢(H₂S)浓度等关键参数的测定方法及频次要求。环境参数监测数据有助于分析腐蚀速率与环境因素之间的关系,为腐蚀机理分析和防护对策制定提供依据。标准中对各腐蚀性类别对应的环境参数参考水平也给出了指导性数值,便于在没有进行暴露试验的情况下对室内环境腐蚀性进行初步评估。3.3.4腐蚀速率的计算与评价暴露期满后回收试样,采用化学方法清除腐蚀产物。标准中给出了低碳钢(采用含缓蚀剂的盐酸溶液)、锌(采用饱和乙酸铵溶液或含铬酸铵溶液)、铜(采用稀盐酸或电解还原法)和铝(采用硝酸溶液或铬酸-磷酸混合溶液)的腐蚀产物清除方法,并对清除过程中的质量损失控制进行了规范。腐蚀速率(年腐蚀深度)按以下公式计算:\[r_{corr}=\frac{\Deltam}{\rho\cdotA\cdott}\]式中:*r_corr*—腐蚀速率,单位为微米每年(μm/a);*Δm*—试样腐蚀质量损失(即暴露前后质量差经空白校正后的值),单位为克(g);*ρ*—金属材料的密度,单位为克每立方厘米(g/cm³);*A*—试样暴露面积,单位为平方厘米(cm²);*t*—暴露持续时间,单位为年(a)。根据计算得到的腐蚀速率值,对照标准规定的各腐蚀性类别的界限值,即可确定被测室内大气环境的腐蚀性类别。标准规定以四种金属中腐蚀速率最大者对应的类别作为该环境的腐蚀性评定结果,以确保评价结果的保守性和安全性。3.4标准的主要创新点与技术特色技术内容与国际接轨,GB/T24513.1-2026等同采用ISO11844-1:2020的先进技术内容,结合国内室内大气环境的特点和应用需求进行了适用性调整,既保证了技术内容的国际先进性,又兼顾了国内实际使用的便捷性。建立了系统的室内大气腐蚀性分类框架,将室内环境从传统的定性描述(如干燥/潮湿、洁净/污染)上升到定量分类的层面,以标准金属的腐蚀速率作为分类核心指标,实现了对不同室内环境腐蚀能力的量化分级。建立了基于多指标的综合评价体系,以标准金属腐蚀速率作为主要分类依据,同时结合环境参数监测数据进行综合判断,提高了评价结果的可靠性和科学性。扩展了标准的适用领域,在满足一般工业建筑室内环境评价需求的同时,充分考虑了文物保护、电子工业洁净厂房、装备贮存库房等特殊室内环境的评价需求,增强了标准的普适性和实用性。4主要起草单位与支撑力量GB/T24513.1-2026标准的制定工作汇聚了我国腐蚀科学与标准化领域多家权威科研机构的专业力量。标准主要起草单位包括中国科学院金属研究所、钢铁研究总院、中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所)等。其中,中国科学院金属研究所在标准制定中发挥了核心支撑作用。中国科学院金属研究所成立于
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