Los baños de fosfato de zinc (ZnP) se utilizan ampliamente para aumentar la resistencia a la corrosión y preparar las superficies para la pintura. Los estudios sobre la explotación de estos baños en el hormigón armado (HF) se encuentran aún en sus primeras fases. Ello se debe probablemente a sus deficiencias, como la inestabilidad alcalina y la elevada porosidad de los recubrimientos obtenidos. El uso de puzolana natural (NP) como sustituto del cemento está creciendo rápidamente debido a sus ventajas económicas, ecológicas y técnicas. Se ha investigado el efecto combinado del uso de baños de ZnP y cemento a base de NP sobre la resistencia del hormigón frente a los daños causados por la corrosión. Se prepararon cuatro baños de fosfatación: ZnP, ZnP-Ni, ZnP-Cu y ZnP-Mn. Las probetas de acero se fosfataron a 55-60°C durante 15 minutos. Se fabricaron probetas de hormigón con cuatro niveles diferentes de NP: 0% (control), 10%, 20% y 30%. La investigación se llevó a cabo utilizando probetas de CR en las que se aplicó un potencial anódico constante después de 28 y 90 días de curado del hormigón. El comportamiento electroquímico del acero recubierto se ha evaluado además en solución saturada de Ca(OH)2 contaminada con cloruro (CH-Cl) utilizando el potencial de circuito abierto (OCP), la polarización potenciodinámica y la resistencia a la polarización con el tiempo. La resistencia de la unión entre el acero recubierto y el hormigón se ha evaluado mediante el ensayo de arrancamiento. Los resultados de los ensayos mostraron que el hormigón que contenía NP a niveles de sustitución más elevados y las probetas de acero tratadas en baños de bicación presentaban tiempos de inicio de la corrosión varias veces superiores a los del hormigón de control con acero no recubierto. Además, el mejor comportamiento frente a la corrosión se observó en la probeta de acero tratada en el baño de ZnP-Cu. Su densidad de corrosión fue unas veinte veces inferior a la del acero desnudo, y su eficacia de inhibición superó el 95% en solución (CH-Cl). Además, su resistencia a la polarización era quince veces menor que la del acero desnudo. También se emplearon técnicas de SEM, EDX y XRD.
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