
Луиджи Гальвани, итальянец, живший между 1737 и 1798 годами, стал профессором анатомии Болонского университета в 1775 году. Во время своих исследований, экспериментируя с нервной и мышечной системой лягушки, он увидел, что лягушка двигалась, когда металлическое долото касалось безжизненной лягушки. В этот момент он обнаружил электрохимическую связь, создаваемую металлом с живыми существами. Он сосредоточился на этой идее. Свои исследования на эту тему он составил и опубликовал в 1791 году. Эти исследования вызвали большие споры в научном мире. Вольта высказал мнение против этого вывода. Он думал, что это было вызвано металлической дугой. В результате этих дискуссий стала исследоваться возможность электротерапии путем подачи постоянного тока на живые существа.
Алессандро Вольта (1745-1827) был очень впечатлен идеями и работами Гальвани. Он развил идею о том, что разные металлы могут иметь электрические связи и из этих связей можно производить энергию. Он интенсивно работал в этом направлении. В результате своих исследований он обнаружил энергию, возникающую в результате электрических связей меди и цинка, и продолжил работу по преобразованию ее в запасенную энергию (батарею). А в 1799 году гальванические батареи Вольта были приняты Королевским институтом.
Основываясь на опыте Вольты, Хамфри Дэви (1778-1829) начал исследовать реакции и результаты различных металлов с разными химическими свойствами. Вольта в основном сосредоточился на энергии, исходящей от контактов разных металлов. Однако сочетание двух разных металлов вызвало химическую реакцию. И эта реакция вызвала разновидность гальваники. В результате экспериментов Дэви получил калиевые гальванические батареи с платиновым катодом. Это привело его к мысли, что один металл можно покрывать другим.
Майкл Фарадей, другой британский химик, работавший с Хамфри Дэви, в своих экспериментах в 1813 году заметил, что постоянный ток, образующийся в результате реакций объемных металлов, следует по пути химического электролиза, и создал для этого научную основу. Этот закон известен как закон электролиза Фарадея. А коррозия и потеря плотности различных металлов (ASTM G102) по-прежнему выполняются с учетом этой информации.
Первый зарегистрированный официальный эксперимент по цинкованию путем погружения железа в печь с расплавленным цинком был проведен французским химиком П. Ж. Малуэном в 1742 году и представлен Французской королевской академии.
В 1836 году другой французский химик, Станила Транквилль Модест Сорель, запатентовал методы гальванопокрытия цинком, очистки 9%-ной серной кислотой и подготовки поверхности хлоридом аммония. Год спустя, в 1837 году, этот метод одобрил Британский патентный институт. В 1850 году британская гальваническая промышленность производила гальванизацию 10 000 тонн в год.
Области использования оцинкованных металлов
Когда гальванизация была впервые внедрена, ее использовали для защиты крупных стальных конструкций от коррозии. Стали, изготовленные особенно в труднодоступных местах, стали использовать в линиях электропередачи, имея преимущество предмонтажного покрытия и длительного срока службы по сравнению с легким свойством стали ржаветь. Со временем, по мере того как использование стали в мире увеличивалось благодаря технологическим достижениям и легкой обрабатываемости стали, параллельно увеличивалось и цинкование.
Увеличение производства стали перед горячими военными годами привело к развитию оборонной промышленности. Постоянно увеличивающаяся мощность увеличивалась в связи с различными секторами. США и многие развитые страны Европы осуществили промышленную революцию прежде всего благодаря стали.
Сегодня в Европе можно увидеть великолепные образцы стальных конструкций тех лет. И конечно, почти все эти стали оцинкованы.
На протяжении примерно 150 лет все чаще оцинковывают все виды стали, состав которых пригоден для гальванизации. Сегодня гальванизация стала незаменимой для многих отраслей.