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亜鉛めっきと溶融めっきの歴史

亜鉛めっきから最新の溶融めっき用途、産業用途、現在のプロジェクト評価までの亜鉛めっきの開発を調査します。

ガルメッサンの生産施設の眺め

1737 年から 1798 年に住んでいたイタリア人のルイージ ガルヴァーニは、1775 年にボローニャ大学の解剖学の教授になりました。研究中にカエルの神経系と筋肉系の実験をしていたとき、金属ノミが生命のないカエルに触れるとカエルが動くことを発見しました。その瞬間、彼は金属が生物に作り出す電気化学的接続を発見しました。彼はこのアイデアに集中しました。彼は 1791 年にこのテーマに関する研究をまとめて出版しました。この研究は科学界で大きな論争を引き起こしました。 Volta はこの発見に対して反対の意見を提出しました。彼はそれが金属アークによって引き起こされたものだと考えた。このような議論の結果、生物に直流電流を与えることによる電気治療の可能性が検討され始めました。

アレッサンドロ・ボルタ (1745-1827) は、ガルヴァーニのアイデアと作品に非常に感銘を受けました。彼は、さまざまな金属が電気的関係を持ち、この関係からエネルギーが生成されるという考えを発展させました。彼はこの方向に集中的に取り組みました。研究の結果、銅と亜鉛の電気的関係から生じるエネルギーを発見し、それを貯蔵エネルギー(電池)に変換する研究を続けました。そして 1799 年に、Volta のガルバニックベースの電池が王立研究所に認められました。

ボルタの経験に基づいて、ハンフリー デイビー (1778-1829) は、異なる化学的特性を持つさまざまな金属の反応と結果について研究を始めました。 Volta は基本的に、さまざまな金属の接触から生じるエネルギーに焦点を当てていました。しかし、2 つの異なる金属を組み合わせると化学反応が起こりました。そしてこの反応は一種の電気メッキを引き起こしました。実験の結果、デイビーは白金カソードガルバニ電池でカリウムを生成しました。これにより、ある金属を別の金属でコーティングできるという考えが彼に生まれました。

ハンフリー・デイビーと研究したもう一人の英国の化学者マイケル・ファラデーは、1813 年の実験で、バルク金属の反応によって形成された直流が化学電気分解への道をたどることを観察し、この科学的根拠を確立しました。この法則はファラデーの電気分解の法則として知られています。そして、さまざまな金属の腐食と密度損失 (ASTM G102) は、依然としてこの情報に基づいて行われています。

溶融亜鉛炉に鉄を浸漬することによる最初の公式な亜鉛めっき実験は、1742 年にフランスの化学者 P. J. マルアンによって実施され、フランス王立アカデミーに発表されました。

1836 年、別のフランスの化学者、スタニラス・トランキール・モデステ・ソレルは、亜鉛による鉄めっき、9% 硫酸による洗浄、および塩化アンモニウムによる表面処理の方法の特許を取得しました。 1 年後の 1837 年に、英国特許協会がこの方法を承認しました。 1850 年、英国の亜鉛メッキ業界は年間 10,000 トンの亜鉛メッキを実施しました。

亜鉛メッキ金属の使用分野

亜鉛めっきが初めて導入されたとき、大きな鋼構造物を腐食から保護するために使用されました。特に手の届きにくい場所で作られる鋼は、鋼の錆びやすい特性に対して、事前にコーティングされ、長寿命であるという利点を生かして、送電線に使用され始めました。時間が経つにつれて、技術の進歩と鋼の加工のしやすさのおかげで世界中で鋼の使用が増加するにつれて、亜鉛メッキも並行して増加しました。

熱い戦争が始まる前の鉄鋼生産量の増加は、防衛産業の発展につながりました。増え続ける生産能力は、さまざまな分野と関連して増加しました。アメリカとヨーロッパの多くの先進国は、主に鉄鋼によって産業革命を実現しました。

現在、ヨーロッパには当時の鋼構造物の素晴らしい例が残っています。そしてもちろん、これらの鋼材のほとんどすべてに亜鉛メッキが施されています。

約 150 年間、亜鉛めっきに適した組成を有するあらゆる種類の鋼のめっきが増加してきました。今日、亜鉛めっきは多くの分野にとって不可欠なものとなっています。

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