도금시에 전해욕조에서 금속은 음(-)으로 연결되고 여기에 양(+) 전하를 가진 도금 금속(Zn 등)이 달라 붙어서 도금이 진행됩니다.
그런데, 그 과정에서 수용액 속에 들어 있는 수소이온이 이미 음전하로 연결되어 있는 금속내부로 침투하게 됩니다.
그 결과는 수소 취성으로 나타나게 되고, 그런 이유로 인해 고장력 볼트의 전기도금을 제한하는 이유가 됩니다.
그럼 이렇게 들어간 수소를 어떻게 배내는 가?
수소는 원자의 크기가 작아서 쉽게 금속조직내를 활보하고 다닙니다.
따라서 약간의 활성에너지만 공급해 주면 수소는 빠져 나가지요
활성에너지로 제공될 수 있는 것은 열에너지이며, 수소가 조직내에서 잘 빠져나오기 위한 온도는 대략 250도 이상으로 인식하면 됩니다.
탈수소 열처리의 기준은 온도와 시간의 복합적인 과정입니다.
시간이 짧으면 그만큼 고온으로 가야하고 시간이 길면 다소 낮은 온도에서도 가능하겠지요
하지만, 실무적인 기준으로 대략 250도 정도를 적용하시면 됩니다.
그런데, 그 과정에서 수용액 속에 들어 있는 수소이온이 이미 음전하로 연결되어 있는 금속내부로 침투하게 됩니다.
그 결과는 수소 취성으로 나타나게 되고, 그런 이유로 인해 고장력 볼트의 전기도금을 제한하는 이유가 됩니다.
그럼 이렇게 들어간 수소를 어떻게 배내는 가?
수소는 원자의 크기가 작아서 쉽게 금속조직내를 활보하고 다닙니다.
따라서 약간의 활성에너지만 공급해 주면 수소는 빠져 나가지요
활성에너지로 제공될 수 있는 것은 열에너지이며, 수소가 조직내에서 잘 빠져나오기 위한 온도는 대략 250도 이상으로 인식하면 됩니다.
탈수소 열처리의 기준은 온도와 시간의 복합적인 과정입니다.
시간이 짧으면 그만큼 고온으로 가야하고 시간이 길면 다소 낮은 온도에서도 가능하겠지요
하지만, 실무적인 기준으로 대략 250도 정도를 적용하시면 됩니다.