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title: "스테인리스강의 부식 메커니즘 및 등급 선택"
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![스테인리스강의 부식 메커니즘 및 등급 선택](/images/uploads/fe0750d8-d531-4b75-af31-9f14485b90cd/wiki-hero-a-stainless-steel-process-assembly-with-a-clean-passive-surface-a-chloride-beari-1920x823.jpg)

강종 계열

# 스테인리스강의 부식 메커니즘 및 등급 선택

스테인리스강이 부식되는 원리를 이해하고, 사용 환경과 제작 요구 사항, 응력 및 설계에 적합한 등급을 선택하세요.

![철강 업계 기자 Anders Bergström의 인물 사진](/images/uploads/a7d8e5bc-7cdf-409b-913b-211e63e8c441/anders-bergstr-m-1920x1920.jpg)

 **[Anders Bergström](/ko/소식/저자/anders-bergstrom "Anders Bergström")**강종 계열읽는 시간 60+분업데이트 2026. 8. 14.근거 기반 검토됨

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- [스테인리스강에서 내식성이 의미하는 것](/ko/%EC%9C%84%ED%82%A4/%EA%B0%95%EC%A2%85-%EA%B3%84%EC%97%B4/%EC%8A%A4%ED%85%8C%EC%9D%B8%EB%A6%AC%EC%8A%A4%EA%B0%95%EC%9D%98-%EB%B6%80%EC%8B%9D-%EB%A9%94%EC%BB%A4%EB%8B%88%EC%A6%98-%EB%B0%8F-%EB%93%B1%EA%B8%89-%EC%84%A0%ED%83%9D#스테인리스강에서-내식성이-의미하는-것 "스테인리스강에서 내식성이 의미하는 것")
- [부동태와 국부 부식의 배후에 있는 야금학](/ko/%EC%9C%84%ED%82%A4/%EA%B0%95%EC%A2%85-%EA%B3%84%EC%97%B4/%EC%8A%A4%ED%85%8C%EC%9D%B8%EB%A6%AC%EC%8A%A4%EA%B0%95%EC%9D%98-%EB%B6%80%EC%8B%9D-%EB%A9%94%EC%BB%A4%EB%8B%88%EC%A6%98-%EB%B0%8F-%EB%93%B1%EA%B8%89-%EC%84%A0%ED%83%9D#부동태와-국부-부식의-배후에-있는-야금학 "부동태와 국부 부식의 배후에 있는 야금학")
- [일반 부식 및 균일 금속 손실](/ko/%EC%9C%84%ED%82%A4/%EA%B0%95%EC%A2%85-%EA%B3%84%EC%97%B4/%EC%8A%A4%ED%85%8C%EC%9D%B8%EB%A6%AC%EC%8A%A4%EA%B0%95%EC%9D%98-%EB%B6%80%EC%8B%9D-%EB%A9%94%EC%BB%A4%EB%8B%88%EC%A6%98-%EB%B0%8F-%EB%93%B1%EA%B8%89-%EC%84%A0%ED%83%9D#일반-부식-및-균일-금속-손실 "일반 부식 및 균일 금속 손실")
- [염화물 함유 환경에서의 공식 부식](/ko/%EC%9C%84%ED%82%A4/%EA%B0%95%EC%A2%85-%EA%B3%84%EC%97%B4/%EC%8A%A4%ED%85%8C%EC%9D%B8%EB%A6%AC%EC%8A%A4%EA%B0%95%EC%9D%98-%EB%B6%80%EC%8B%9D-%EB%A9%94%EC%BB%A4%EB%8B%88%EC%A6%98-%EB%B0%8F-%EB%93%B1%EA%B8%89-%EC%84%A0%ED%83%9D#염화물-함유-환경에서의-공식-부식 "염화물 함유 환경에서의 공식 부식")
- [틈새 부식: 기하학적 형상이 적합한 합금도 무력화할 수 있다](/ko/%EC%9C%84%ED%82%A4/%EA%B0%95%EC%A2%85-%EA%B3%84%EC%97%B4/%EC%8A%A4%ED%85%8C%EC%9D%B8%EB%A6%AC%EC%8A%A4%EA%B0%95%EC%9D%98-%EB%B6%80%EC%8B%9D-%EB%A9%94%EC%BB%A4%EB%8B%88%EC%A6%98-%EB%B0%8F-%EB%93%B1%EA%B8%89-%EC%84%A0%ED%83%9D#틈새-부식-기하학적-형상이-적합한-합금도-무력화할-수-있다 "틈새 부식: 기하학적 형상이 적합한 합금도 무력화할 수 있다")
- [갈바닉 부식과 이종 금속 조립체](/ko/%EC%9C%84%ED%82%A4/%EA%B0%95%EC%A2%85-%EA%B3%84%EC%97%B4/%EC%8A%A4%ED%85%8C%EC%9D%B8%EB%A6%AC%EC%8A%A4%EA%B0%95%EC%9D%98-%EB%B6%80%EC%8B%9D-%EB%A9%94%EC%BB%A4%EB%8B%88%EC%A6%98-%EB%B0%8F-%EB%93%B1%EA%B8%89-%EC%84%A0%ED%83%9D#갈바닉-부식과-이종-금속-조립체 "갈바닉 부식과 이종 금속 조립체")
- [입계 부식과 예민화](/ko/%EC%9C%84%ED%82%A4/%EA%B0%95%EC%A2%85-%EA%B3%84%EC%97%B4/%EC%8A%A4%ED%85%8C%EC%9D%B8%EB%A6%AC%EC%8A%A4%EA%B0%95%EC%9D%98-%EB%B6%80%EC%8B%9D-%EB%A9%94%EC%BB%A4%EB%8B%88%EC%A6%98-%EB%B0%8F-%EB%93%B1%EA%B8%89-%EC%84%A0%ED%83%9D#입계-부식과-예민화 "입계 부식과 예민화")
- [응력 부식 균열](/ko/%EC%9C%84%ED%82%A4/%EA%B0%95%EC%A2%85-%EA%B3%84%EC%97%B4/%EC%8A%A4%ED%85%8C%EC%9D%B8%EB%A6%AC%EC%8A%A4%EA%B0%95%EC%9D%98-%EB%B6%80%EC%8B%9D-%EB%A9%94%EC%BB%A4%EB%8B%88%EC%A6%98-%EB%B0%8F-%EB%93%B1%EA%B8%89-%EC%84%A0%ED%83%9D#응력-부식-균열 "응력 부식 균열")
- [퇴적물 아래, 토양 및 콘크리트에서의 부식](/ko/%EC%9C%84%ED%82%A4/%EA%B0%95%EC%A2%85-%EA%B3%84%EC%97%B4/%EC%8A%A4%ED%85%8C%EC%9D%B8%EB%A6%AC%EC%8A%A4%EA%B0%95%EC%9D%98-%EB%B6%80%EC%8B%9D-%EB%A9%94%EC%BB%A4%EB%8B%88%EC%A6%98-%EB%B0%8F-%EB%93%B1%EA%B8%89-%EC%84%A0%ED%83%9D#퇴적물-아래-토양-및-콘크리트에서의-부식 "퇴적물 아래, 토양 및 콘크리트에서의 부식")
- [스테인리스강 등급의 선정 방법](/ko/%EC%9C%84%ED%82%A4/%EA%B0%95%EC%A2%85-%EA%B3%84%EC%97%B4/%EC%8A%A4%ED%85%8C%EC%9D%B8%EB%A6%AC%EC%8A%A4%EA%B0%95%EC%9D%98-%EB%B6%80%EC%8B%9D-%EB%A9%94%EC%BB%A4%EB%8B%88%EC%A6%98-%EB%B0%8F-%EB%93%B1%EA%B8%89-%EC%84%A0%ED%83%9D#스테인리스강-등급의-선정-방법 "스테인리스강 등급의 선정 방법")
- [제작, 표면 상태 및 유지관리가 부식 변수에 미치는 영향](/ko/%EC%9C%84%ED%82%A4/%EA%B0%95%EC%A2%85-%EA%B3%84%EC%97%B4/%EC%8A%A4%ED%85%8C%EC%9D%B8%EB%A6%AC%EC%8A%A4%EA%B0%95%EC%9D%98-%EB%B6%80%EC%8B%9D-%EB%A9%94%EC%BB%A4%EB%8B%88%EC%A6%98-%EB%B0%8F-%EB%93%B1%EA%B8%89-%EC%84%A0%ED%83%9D#제작-표면-상태-및-유지관리가-부식-변수에-미치는-영향 "제작, 표면 상태 및 유지관리가 부식 변수에 미치는 영향")
- [사용 환경 기반 선정 의사결정 방법](/ko/%EC%9C%84%ED%82%A4/%EA%B0%95%EC%A2%85-%EA%B3%84%EC%97%B4/%EC%8A%A4%ED%85%8C%EC%9D%B8%EB%A6%AC%EC%8A%A4%EA%B0%95%EC%9D%98-%EB%B6%80%EC%8B%9D-%EB%A9%94%EC%BB%A4%EB%8B%88%EC%A6%98-%EB%B0%8F-%EB%93%B1%EA%B8%89-%EC%84%A0%ED%83%9D#사용-환경-기반-선정-의사결정-방법 "사용 환경 기반 선정 의사결정 방법")
- [일반적인 등급 선택 오류](/ko/%EC%9C%84%ED%82%A4/%EA%B0%95%EC%A2%85-%EA%B3%84%EC%97%B4/%EC%8A%A4%ED%85%8C%EC%9D%B8%EB%A6%AC%EC%8A%A4%EA%B0%95%EC%9D%98-%EB%B6%80%EC%8B%9D-%EB%A9%94%EC%BB%A4%EB%8B%88%EC%A6%98-%EB%B0%8F-%EB%93%B1%EA%B8%89-%EC%84%A0%ED%83%9D#일반적인-등급-선택-오류 "일반적인 등급 선택 오류")
- [참고 체계: 표준, 핸드북 및 기술 지침](/ko/%EC%9C%84%ED%82%A4/%EA%B0%95%EC%A2%85-%EA%B3%84%EC%97%B4/%EC%8A%A4%ED%85%8C%EC%9D%B8%EB%A6%AC%EC%8A%A4%EA%B0%95%EC%9D%98-%EB%B6%80%EC%8B%9D-%EB%A9%94%EC%BB%A4%EB%8B%88%EC%A6%98-%EB%B0%8F-%EB%93%B1%EA%B8%89-%EC%84%A0%ED%83%9D#참고-체계-표준-핸드북-및-기술-지침 "참고 체계: 표준, 핸드북 및 기술 지침")

## 스테인리스강에서 내식성이 의미하는 것

스테인리스강의 내식성이란 특정 사용 환경에서 합금이 크롬이 풍부한 부동태 피막을 형성하고, 유지하며, 복구하는 능력을 의미한다. 이는 소재가 제철소에서 출하된 이후 모든 용도에 영구적으로 따라가는 고정된 특성이 아니다. [스테인리스강](/ko/분류/스테인리스강 "스테인리스강") 등급은 깨끗하고 공기가 공급되는 물에서는 부동태 상태를 유지할 수 있지만, 더 높은 온도의 염화물 함유 좁은 틈에서는 급격한 국부 부식을 겪을 수 있다. 합금 지정은 명목 화학 조성을 나타낼 뿐이며, 실제 사용 성능은 형상, 표면 상태, 제조 이력, 응력 및 노출 조건에도 좌우된다.

![스테인리스강의 부식 메커니즘 및 등급 선택](/images/uploads/30c37e10-d373-4330-9746-c154436e63d1/wiki-inline-a-stainless-steel-surface-showing-chromium-rich-passive-film-formation-mechanica-1520x1920.jpg)[](/images/uploads/30c37e10-d373-4330-9746-c154436e63d1/wiki-inline-a-stainless-steel-surface-showing-chromium-rich-passive-film-formation-mechanica-2027x2560.avif "이미지 확대 — 스테인리스강의 부식 메커니즘 및 등급 선택")An exposed defect may repassivate, while a shielded crevice can sustain attack.

### 부동태 피막과 탈부동태화

충분한 크롬을 함유한 스테인리스 합금이 공기 또는 물에 노출되면 표면의 크롬이 산소와 반응하여 극도로 얇은 산화물 풍부 피막을 형성한다. 이 부동태층은 철, 크롬 및 기타 합금 원소가 용출되는 속도를 크게 낮춘다. 이는 도장 피막이 아니며, 금속을 환경으로부터 영구적으로 격리하지도 않는다. 피막은 동적인 상태로 유지된다. 즉, 기계적으로 손상되거나 국부적으로 용해될 수 있으며, pH, 염화물 농도, 온도 및 전기화학적 전위의 변화에 따라 변할 수 있다.

#### 표면 상태가 중요한 이유

노출된 긁힘은 보호 피막을 재형성할 수 있지만, 정체된 틈새 내부의 결함은 지속적인 용해를 일으킬 수 있다.

재부동태화**재부동태화** 합금과 환경 조건이 피막 복구를 허용할 때 국부 손상 후 보호 피막이 다시 형성되는 현상.

깨끗한 표면은 주변 합금이 크롬을 공급하고 환경이 산소를 공급하기 때문에 피막을 신속하게 복구하는 경우가 많다. 그러나 정체된 틈 내부, 침전물 아래, 거친 용접 열변색 부위 또는 염화물을 농축시키는 오염물 아래에서는 이러한 복구가 더 어렵다. 이 차이는 중요하다. 공기에 잘 노출되고 통기가 원활한 표면을 가로지르는 긁힘은 재부동태화될 수 있지만, 차폐된 틈의 작은 결함은 지속적인 금속 용해가 일어나는 부위가 될 수 있다.

#### 주요 부식 메커니즘

- **공식 부식** 염화물이 풍부한 화학 환경에서 국부적으로 보호 피막이 파괴되고 지속되는 현상.
- **틈새 부식** 산소가 고갈된 틈새, 이음부 및 퇴적물에서 발생하는 공격.
- **입계 부식** 취약한 결정립계 화학 조성과 관련된 선택적 공격.
- **응력 부식 균열** 인장 응력과 특정 환경 요인이 함께 있어야 발생하는 균열.
- **갈바닉 부식** 서로 다른 금속을 접촉시켜 결합할 때 발생하는 전기화학적 공격.
- **전면 부식** 노출된 표면 전반에서 비교적 균일하게 용해되는 현상.

\[1\] \[1\] [**Corrosion mechanisms in stainless steel**](https://bssa.org.uk/bssa_articles/3-corrosion-mechanisms-in-stainless-steel/). British Stainless Steel Association. BSSA technical library.탈부동태화가 반드시 균일한 두께 감소를 일으키는 것은 아니다. 스테인리스강은 일반적으로 국부 부식 메커니즘을 통해 파손된다. British Stainless Steel Association은 공식, 틈부식, 입계부식, 응력부식균열, 갈바닉 부식 및 전면 부식을 스테인리스강에 영향을 미치는 주요 메커니즘으로 열거한다. 공식은 작은 부동태 피막 파괴 부위가 양극 영역이 되고 염화물 이온이 용해를 지속시키면서 시작된다. BSSA에 따르면 틈부식은 산소의 이용 가능성이 극도로 낮은 곳에서 시작된다. 틈 내부에서 형성되는 화학적 환경은 벌크 용액과 다르다. 금속 이온이 가수분해되고 산도가 증가하며, 전하 균형을 유지하기 위해 염화물이 제한된 공간 내부로 이동할 수 있다.

ASM Handbook은 틈부식을 전기화학적 반응, 균일 화학 반응 및 물질 이동이 결합된 과정으로 설명한다. 이러한 설명은 겉보기에는 사소한 설계 세부 사항이 왜 파손을 좌우할 수 있는지 보여준다. 볼트 체결 겹침 이음, 개스킷 가장자리, 나사 연결부 또는 지지부 접촉면은 주변 표면이 깨끗해 보여도 산소 이동을 제한하고 용액을 가둘 수 있다. 따라서 틈부식은 단순히 크롬 함량을 평가하는 시험이 아니다. 이는 합금, 틈의 치수 및 그 안에 갇힌 용액이 관여하는 반응계이다.

#### 제작 관련 부식 변수

- **열변색** 보호성이 낮은 산화물과 국부적으로 변질된 표면을 남길 수 있다.
- **철 입자 혼입** 녹 얼룩과 국부 전기화학 부위를 유발할 수 있다.
- **연삭 오염** 탄소강 입자 또는 염화물을 보유하는 홈을 만들 수 있다.
- **용접 열 이력** 예민화 위험 또는 듀플렉스 상 균형을 변화시킬 수 있다.
- **표면 퇴적물** 산소의 접근을 제한하고 농축된 전해질을 보유할 수 있다.

제조 공정은 부동태 피막이 형성되기 시작하는 조건을 변화시킬 수 있다. 열변색, 유입된 철, 연삭 오염, 용접 스패터 및 거칠고 열영향을 받은 표면은 국부 내식성을 낮추거나 침전물이 잔류하는 부위를 만들 수 있다. 세척, 산세 또는 적절한 기계적·화학적 마감 처리는 더 적합한 표면을 회복할 수 있지만, 염화물을 지속적으로 농축시키는 틈을 보완할 수는 없다. 설계와 제조는 부식 제어의 일부이다.

### 등급명만으로 사용 거동을 예측할 수 없는 이유

이 글에서 다루는 일반적인 강종 지정.
| 스테인리스 강종 | 일반적인 유럽 규격 지정 | 구별되는 특징 |
|---|---|---|
| 304L형 | 1.4307 | 저탄소 오스테나이트계 강종 |
| 316L형 | 1.4404 | 저탄소 몰리브덴 함유 오스테나이트계 강종 |
| 444형 | 1.4521 | 몰리브덴 함유 페라이트계 강종 |
| 듀플렉스 2205 | 1.4462 | 오스테나이트-페라이트 듀플렉스 조직 |

등급 지정은 화학 조성의 범주를 나타내는 것이지, 보편적인 내식성을 보증하는 것은 아니다. 예를 들어 Type 304L은 EN 체계에서 일반적으로 1.4307로 지정되며, Type 316L은 1.4404에 해당한다. 두 등급은 명목 조성이 서로 다르고, 특히 몰리브덴 함량에서 차이가 난다. 그러나 어느 지정도 부품의 염화물 농도, 온도, 산소 조건, 틈 형상 또는 작용 응력을 나타내지는 않는다. 이러한 누락된 변수들이 부동태 피막의 유지 여부를 결정할 수 있다.

근거 수준은 서로 바꾸어 사용할 수 없다.
| 근거 수준 | 확인할 수 있는 사항 | 확정할 수 없는 사항 |
|---|---|---|
| 합금 비교 | 규정된 조건에서의 상대적 저항성 | 모든 사용 환경에서의 보편적 성능 |
| 실험실 시험 | 특정 용액, 시험편 및 절차에서의 성능 | 모든 제작 조립체의 사용 수명 |
| 부품 사용 경험 | 문서화된 적용 사례에서의 실제 성능 | 다른 형상이나 노출 조건으로의 적용 가능성 |

합금 간 상대적 내식성은 하나의 근거 수준이다. 실험실 비교는 또 다른 수준이다. 실제 부품 성능은 세 번째 수준이며, 이 세 가지를 서로 바꾸어 적용해서는 안 된다. 시험 순위는 특정 시험 용액과 절차에서 한 합금이 다른 합금보다 공식 또는 틈부식에 더 오래 견딘다는 것을 보여줄 수 있다. 그러나 용접부, 침전물 및 변동하는 온도가 있는 제조 조립체의 사용 수명을 확정해 주지는 않는다.

PREN **PREN** 공식 부식 저항 당량 수. 염화물에 의한 공식 부식 저항의 상대적 수준을 화학 조성에 근거해 선별 평가하는 지수이며, 사용 수명을 예측하는 지표는 아니다. \[2\] \[2\] [**Steel grades and PREN expression**](https://www.imoa.info/molybdenum-uses/molybdenum-grade-stainless-steels/steel-grades.php). International Molybdenum Association. International Molybdenum Association technical guidance.

PREN은 등급 기반 비교의 가치와 한계를 모두 보여준다. International Molybdenum Association은 오스테나이트계 및 듀플렉스계의 식을 다음과 같이 제시한다.

**PREN = %Cr + 3.3(%Mo + 0.5%W) + 16%N**

일반적으로 PREN이 높을수록 유사한 조건에서 염화물에 의해 유발되는 공식 부식에 대한 상대적 저항성이 높음을 의미한다. Limited evidence

계산값이 높을수록 일반적으로 비교 가능한 조건에서 염화물 유발 공식에 대한 상대적 내성이 더 높다는 것을 의미한다. 그러나 이는 특정 부품의 파손 시점을 예측하지 않으며, 틈부식, 용접의 영향, 표면 오염, 갈바닉 결합 또는 응력부식균열을 완전히 반영하지도 않는다. 질소, 몰리브덴 및 크롬은 합금의 내식성을 향상시킬 수 있지만, 심한 틈은 고합금 소재도 무력화할 수 있다.

대표 PRE 값

월드 스테인리스의 토양 및 콘크리트 지침에 제시된 대표 PRE 값.

World Stainless는 2025년 토양 및 콘크리트 지침에서 1.4301의 PRE 값을 19, [1.4401](/ko/재료/재료번호/1.4401 " — 성분, 상당재, 규격") 및 1.4521의 PRE 값을 25, 듀플렉스 1.4462의 PRE 값을 34로 제시한다. 이러한 수치는 상대적 비교를 뒷받침하지만, 매설되는 모든 용도에서 1.4462가 부식 없이 유지된다는 의미는 아니다. 같은 지침은 염화물 농도, 토양 비저항 및 pH를 선정 요소로 제시한다. World Stainless는 Type 304/304L에 더 낮은 선정 점수, Type 316/316L 또는 444에 중간 수준의 조건, Type 317L에 더 가혹한 조건, 904L, 슈퍼듀플렉스 및 6% 몰리브덴 합금에 매우 공격적인 환경을 연관시킨다. 이러한 단계적 구분은 선별을 위한 체계이지, 노출 조건 분석을 대신하는 것이 아니다.

#### 저온수용 선정을 고온 염화물 환경에 그대로 적용하지 말 것

염화물을 함유한 용액은 온도가 높아질수록 공식 부식과 틈새 부식이 발생하기 쉬워진다. 노출 평가에 고온 지점, 증발 및 습윤-건조 반복을 포함한다.

온도는 결정적인 요인이 될 수 있다. 염화물 함유 용액의 온도가 높아질수록 공식과 틈부식이 발생할 가능성이 커지며, 간헐적으로만 젖는 표면에서도 증발로 인해 염류가 농축될 수 있다. 해안 비말, 제빙염, 산성 응축수 및 오염된 대기는 깨끗한 침수 환경과 서로 다른 위험을 만든다. 따라서 실내 탱크용으로 선정된 합금이 두 부품 모두 물과 접촉한다는 이유만으로 실외 플랜지에 적합하다고 볼 수는 없다.

### 하나의 시스템으로서의 메커니즘, 노출 조건 및 설계

#### 시스템 기반 선정 절차

1. **메커니즘** 공식 부식, 틈새 부식, 균열, 갈바닉 공격 또는 전면 부식 중 어떤 현상이 지배적인지 확인한다.
2. **노출** 염화물, 온도, pH, 산소, 퇴적물, 습윤 및 건조 조건을 규정한다.
3. **설계** 배수, 이음부, 틈새, 재료 조합 및 응력을 검토한다.
4. **제작** 용접 열변색, 오염, 열처리 및 표면 마감의 영향을 고려한다.

등급 선정은 예상되는 메커니즘에서 시작한 다음, 그 메커니즘을 노출 조건 및 부품 설계와 연결해야 한다. British Stainless Steel Association은 응력부식균열이 발생하려면 인장 응력과 특정 환경 요인이 함께 필요하다고 설명한다. 용접 잔류 응력, 성형 변형, 조립 하중 및 작용 압력이 인장 성분을 제공할 수 있으며, 염화물, 온도 및 합금의 취약성이 환경 성분을 제공한다. 크롬 함량만 높이는 것으로 이러한 결합된 위험을 제거할 수는 없다.

갈바닉 부식 역시 단일 등급이 아니라 조립체에 좌우된다. 스테인리스강과 더 비금속적인 금속 사이의 전기적 접촉, 전도성 전해질 및 불리한 면적비가 결합되면 더 작은 양극 부재의 부식이 가속될 수 있다. 절연, 배수 및 재료 조합은 스테인리스강 등급을 변경하는 것만큼 중요할 수 있다. \[3\] \[3\] [**Standard Guide for Crevice Corrosion Testing of Iron-Base and Nickel-Base Stainless Alloys in Seawater and Other Chloride-Containing Aqueous Environments**](https://store.astm.org/g0078-95.html). ASTM International. ASTM G78-95, 1995.

ASTM G78-95는 염화물을 함유한 특정 수용액 환경에서 틈부식을 일으킬 가능성이 있는 조건을 식별하고 철계 및 니켈계 스테인리스 합금의 상대적 틈부식 저항성을 비교하기 위한 절차를 제공한다. 여기서 “특정 환경”이라는 표현이 핵심이다. 해당 방법으로 얻은 결과는 정의된 노출 조건과 시험편 배치에 관한 근거이지, 보편적인 사용 적합성 인증서가 아니다.

#### 기록해야 할 노출 관련 질문

- **염화물** 염화물은 어떻게 유입되고, 농축되며, 표면에 잔류하는가?
- **온도** 정상 상태, 이상 상태 및 국부 고온 지점에서 어떤 온도가 발생하는가?
- **산소** 부품 전체에서 산소의 접근성이 서로 다른 곳은 어디인가?
- **형상** 개스킷, 겹침 이음, 나사산, 퇴적물 또는 지지부 접촉부는 어디에 있는가?
- **응력** 어떤 잔류 인장 응력, 작용 인장 응력 또는 열 인장 응력이 남아 있는가?
- **유지관리** 표면의 배수, 세척 및 검사가 가능한가?

따라서 실제 선정에서는 물이 어디에 고이는지, 침전물이 건조되었다가 다시 젖는지, 염화물이 어떻게 유입되는지, 어떤 온도가 발생하는지, 표면 각 부위에서 산소의 접근성이 서로 다른지, 제조 후 어떤 응력이 남아 있는지를 검토해야 한다. 구조용 스테인리스강 지침이 제시하는 것처럼, 제빙염이나 해양 침전물에 노출될 가능성이 있는 해안 구조물에는 1.4301보다 1.4401 또는 적합한 듀플렉스 등급이 타당할 수 있다. 그러나 밀폐된 틈의 경우에는 여전히 재설계, 배수, 다른 이음 형상 또는 다른 합금이 필요할 수 있다.

#### 네 부분으로 이루어진 의사결정

화학 조성은 부동태화 가능성을 정하고, 노출은 피막에 부담을 주며, 제작과 응력은 국부 조건을 변화시키고, 설계는 환경이 제거될지 농축될지를 결정한다.

따라서 내식성은 시스템의 결과이다. 화학 조성은 부동태화 가능성을 설정하고, 노출 조건은 피막에 도전하며, 제조와 응력은 국부 조건을 변화시키고, 설계는 환경을 제거할 수 있는지 또는 환경이 농축되는지를 결정한다. 이 네 가지를 함께 고려할 때에만 등급 선정이 타당하다.

## 부동태와 국부 부식의 배후에 있는 야금학

스테인리스강은 표면에 얇고 크롬이 풍부한 산화 피막을 형성할 수 있기 때문에 부식에 대한 저항성을 나타낸다. 이 부동태 피막은 두께가 불과 수 나노미터에 지나지 않지만, 금속을 물, 용존 산소 및 공격성 이온으로부터 분리한다. 부동태는 영구적인 방패가 아니다. 염화물은 피막의 취약한 지점을 관통할 수 있으며, 손상된 작은 영역은 양극이 되고 주변의 부동태 표면은 음극으로 작용할 수 있다. 그 결과 국부 부식이 발생한다. 즉, 눈에 보이는 표면은 대체로 변하지 않은 상태로 남아 있어도 공식이나 틈새가 점점 깊어질 수 있다. \[4\] \[4\] [**Corrosion mechanisms in stainless steel**](https://bssa.org.uk/bssa_articles/technical-library-principles-of-corrosion-mechanisms-page1/). British Stainless Steel Association. BSSA technical library.

영국 스테인리스강 협회는 공식, 틈새 부식, 입계 부식, 응력 부식 균열, 갈바닉 부식 및 전면 부식을 스테인리스강에 영향을 미치는 주요 메커니즘으로 제시한다. 각각의 메커니즘은 공칭 등급의 화학 조성만으로 결정되지 않는다. 온도, 염화물 농도, 산도, 산소 공급, 침전물, 표면 거칠기, 잔류 응력, 용접 열 이력 및 틈새 형상은 모두 부동태가 유지되는지에 영향을 준다.

#### 주요 합금 원소의 역할

크롬

크롬이 풍부한 보호 피막의 형성을 촉진한다.

몰리브덴

염화물에 의해 유발되는 공식 부식과 틈새 부식에 대한 저항성을 향상한다.

질소

공식 부식 저항성에 기여하고 오스테나이트계 및 듀플렉스 강을 강화한다.

니켈

오스테나이트를 안정화하고 연성과 인성을 높인다.

### 크롬, 몰리브덴, 질소 및 니켈

크롬은 스테인리스강에 부동태 피막 형성 능력을 부여하는 원소이다. 실제로 사용되는 스테인리스강 등급에서 크롬은 크롬 화합물이 농축된 산화 피막의 형성을 촉진하며, 이는 일반 탄소강에서 형성되는 철 산화물보다 보호 성능이 우수하다. 일반적으로 크롬 함량을 높이면 전면 부식과 공식에 대한 저항성이 향상되지만, 공칭 함량만으로는 표면의 전체 상태를 설명할 수 없다. 용접부 주변에 남은 열변색, 혼입된 철 입자, 연삭 오염 또는 거칠고 기계적으로 손상된 표면은 모재의 조성으로 예상되는 것보다 피막의 보호 성능이 낮은 부위를 만들 수 있다.

몰리브덴은 염화물에 의해 유발되는 공식과 틈새 부식에 대한 저항성을 높인다. 이러한 효과는 공식이나 틈새 내부가 산성화되기 시작한 이후 특히 중요하다. 공식 내부의 국부 화학 환경은 주변 용액과 크게 다르다. 금속 이온이 축적되고, 가수분해로 pH가 낮아지며, 전하 균형을 유지하기 위해 염화물이 활성 영역으로 이동한다. 일반적으로 몰리브덴을 함유한 합금은 크롬만을 함유한 유사 합금보다 이러한 공격적인 국부 화학 환경을 더 잘 견딘다. 그렇다고 해서 부식에 면역이 되는 것은 아니다. 좁은 접합부에 정체된 고온 염화물 용액이 존재하면, 동일한 용액에 노출된 개방되고 깨끗한 표면은 부동태 상태를 유지하더라도 몰리브덴 함유 등급이 공격받을 수 있다.

질소는 공식 저항성에 기여하며 오스테나이트계 및 듀플렉스 스테인리스강을 강화하기도 한다. 듀플렉스 등급에서 질소는 가공 중 오스테나이트를 안정화하고 오스테나이트와 페라이트 사이의 제어된 균형을 유지하는 데 기여한다. 질소의 유익한 효과는 국제 몰리브덴 협회(IMOA)가 오스테나이트계 및 듀플렉스 스테인리스강에 사용하는 공식 저항성 지수, 즉 PREN 식에 반영되어 있다.

**PREN = %Cr + 3.3(%Mo + 0.5%W) + 16%N**

질소의 계수는 크지만, 질소가 다른 모든 합금 원소를 단순히 대체할 수 있는 것은 아니다. 유효한 질소 농도는 용해도, 상 균형 및 제조 조건에 의해 제한된다. 과도하거나 제대로 제어되지 않은 질소는 기공 또는 원치 않는 질화물 형성에 기여할 수 있으며, 듀플렉스 용접부에서 질소가 부족하면 상 균형이 교란되어 국부 부식 저항성이 저하될 수 있다.

니켈의 주요 기능은 이와 다르다. 니켈은 오스테나이트를 안정화하고 연성과 인성을 높이며 부동태 표면의 전기화학적 거동에 영향을 준다. 니켈은 IMOA의 PREN 식에 포함되지 않는다. PREN은 주로 크롬, 몰리브덴, 텅스텐 및 질소에 기반하여 염화물 공식에 대한 상대적 저항성을 추정하기 위한 지수이기 때문이다. 따라서 니켈이 풍부한 합금은 단순한 PREN 비교로는 포착되지 않는 부식 특성을 나타낼 수 있으며, 특히 환원성 산, 가성 용액 또는 응력 부식 균열이 관련된 경우 그러하다.

### 공식 저항성과 PREN

PREN은 유용한 선별 계산이지만 사용 수명을 예측하는 지표는 아니다. PREN 값이 높으면 염화물을 함유한 환경에서 공식 저항성이 상대적으로 더 크다는 것을 의미하지만, 이는 관련성이 있고 조건이 합리적으로 유사한 상황에서 등급을 비교할 때에 한한다. 이 수치는 틈새 형상, 용접 품질, 개재물, 표면 마감, 염화물 활성도, 온도 또는 노출 기간을 설명하지 않는다. 또한 황산, 포름산, 강알칼리, 침식-부식 또는 염화물 응력 부식 균열에 대한 저항성에 대해서도 거의 알려 주지 않는다.

World Stainless는 PREN을 보편적인 규칙으로 제시하지 않고 등급을 배열하는 기능을 보여 준다. 이 기관의 2025년 토양 및 콘크리트 관련 지침은 1.4301에 대해 PRE 값 19, 1.4401 및 1.4521에 대해 25, 듀플렉스 1.4462에 대해 34를 제시한다. 같은 문서는 매설 용도에서 염화물 농도, 토양 저항률 및 pH를 고려해야 한다고 강조한다. 계산된 PREN이 더 높은 등급이라도, 습하고 산소가 고갈된 틈새에 염화물이 갇혀 오염되었거나 마감 상태가 불량한 표면에 접촉하면 부식이 발생할 수 있다.

공식과 틈새 부식의 실질적인 차이는 중요하다. 공식은 국부적인 피막 파괴가 발생한 뒤 노출된 표면에서 시작된다. 틈새 부식은 와셔 아래, 겹침 이음부, 침전물, 개스킷 또는 배수가 제대로 되지 않는 형상의 차폐된 틈에서 발생한다. 영국 스테인리스강 협회는 산소 공급이 극히 낮은 곳에서 틈새 부식이 시작된다고 설명한다. 틈새 내부에서는 산소 고갈과 가수분해가 활성 양극 영역을 유지하는 조건을 만든다. ASM Handbook는 이 과정을 결합된 전기화학 반응, 균일 화학 반응 및 물질 이동으로 설명한다. 따라서 재료, 환경 및 틈새 형상은 함께 작용한다.

ASTM G78-95는 틈새 부식을 일으킬 가능성이 있는 조건을 확인하고, 특정 염화물 함유 수용액 환경에서 철계 및 니켈계 스테인리스 합금의 상대적인 틈새 부식 저항성을 비교하기 위한 절차를 제공한다. 이 한정 조건은 중요하다. 특정 염화물 용액, 온도, 노출 기간 및 틈새 형성체를 사용하여 얻은 시험 결과를 모든 플랜트, 해양 구조물 또는 매설 설비에 적용되는 보편적인 순위로 환산해서는 안 된다.

World Stainless는 낮은 선정 점수의 조건에는 Type 304/304L을, 중간 수준의 조건에는 Type 316/316L 또는 444를, 더 가혹한 조건에는 Type 317L을, 고도로 공격적인 환경에는 904L, 슈퍼듀플렉스 및 6% 몰리브덴 합금과 같은 등급을 연관시킨다. 이러한 분류는 선정 지침일 뿐 설계를 무시해도 된다는 허가가 아니다. 배수, 접합부 밀봉, 세척, 용접부 마감 및 열 노출 제어에 따라 등급이 기대되는 저항성에 가깝게 성능을 발휘할 수 있는지가 결정될 수 있다.

![스테인리스강의 부식 메커니즘 및 등급 선택](/images/uploads/cdabaaf7-7730-4186-a12f-a2fcf072e09d/wiki-inline-polished-stainless-steel-microstructures-showing-austenitic-grains-ferritic-grai-1920x1920.jpg)[](/images/uploads/cdabaaf7-7730-4186-a12f-a2fcf072e09d/wiki-inline-polished-stainless-steel-microstructures-showing-austenitic-grains-ferritic-grai-1920x1920.avif "이미지 확대 — 스테인리스강의 부식 메커니즘 및 등급 선택")Microstructure affects localized corrosion, welding response and stress-corrosion behavior.

### 오스테나이트계, 페라이트계 및 듀플렉스 미세조직

오스테나이트계 재료군 프로파일

일반적인 오스테나이트계 스테인리스 강에 대해 서술한 정성적 프로파일이며, 점수는 측정된 등급이 아니라 상대적 중요도를 나타낸다.

Type 304/304L 및 Type 316/316L을 포함하는 오스테나이트계 스테인리스강은 사용 온도에서 면심입방 오스테나이트 기지를 갖는다. 니켈은 일반적으로 이 구조를 안정화하며, 크롬, 몰리브덴 및 질소는 부동태와 강도를 변화시킨다. 이들의 연성과 인성은 제작 설비에서 유용하지만, 일부 조성에서는 냉간 가공으로 변형 유기 마르텐사이트가 형성될 수 있다. 이러한 변태 조직은 국부 부식이나 응력 부식 노출 중 주변 오스테나이트와 다르게 반응할 수 있다.

페라이트계 스테인리스강은 체심입방 페라이트 기지를 가지며 일반적인 오스테나이트계 등급에 비해 니켈을 거의 함유하지 않거나 전혀 함유하지 않는다. 예를 들어 Type 444는 상당한 크롬과 몰리브덴을 첨가한 페라이트계 구조를 갖는다. 페라이트계 등급은 일부 준안정 오스테나이트강에서 발생하는 변형 유기 마르텐사이트 문제를 피할 수 있고 염화물 응력 부식 균열에 대해 유용한 저항성을 나타내지만, 용접 열 사이클, 결정립 조대화 및 예민화 위험은 여전히 제어해야 한다. 이들의 인성과 제작 특성 역시 조성과 판재 두께에 크게 좌우된다.

듀플렉스 스테인리스강은 페라이트와 오스테나이트를 모두 함유한다. 제품의 화학 조성과 규격에 따라 일반적으로 [UNS S31803](/ko/재료/재료번호/1.4462 " — 성분, 상당재, 규격")/S32205로 지정되는 1.4462 등급은 널리 참조되는 듀플렉스 조성이다. 이 등급의 부식 거동은 상 균형과 두 상 모두에서 크롬, 몰리브덴 및 질소가 이용 가능한 상태로 유지되는지에 좌우된다. 부적절한 용체화 어닐링, 느린 냉각 또는 과도한 용접 입열은 크롬 질화물, 시그마상 또는 다른 금속간 화합물상의 형성을 초래할 수 있다. 이러한 상은 합금 원소를 국부적으로 소모하고 인접 영역을 고갈시킬 수 있으므로, 벌크 분석 결과가 변하지 않았더라도 공식 및 입계 부식 저항성을 낮출 수 있다.

개재물도 또 다른 국부 변수이다. 황화물 개재물, 산화물 입자 및 제작 과정에서 발생한 잔류물은 부동태 피막을 단절하고 공식의 개시 부위로 작용할 수 있다. 용접은 열변색, 산화, 조성 편석 및 변화된 상 균형이라는 추가적인 문제를 일으킨다. 산세, 부동태화, 적절한 차폐 가스 사용 및 혼입된 철의 제거를 통해 보다 균일한 표면을 회복할 수 있지만, 표면 처리가 부적절한 틈새 설계를 바로잡거나 환경 한계를 넘어 노출된 합금을 보완할 수는 없다.

응력은 별도의 파손 경로를 추가한다. 영국 스테인리스강 협회는 응력 부식 균열이 발생하려면 특정 환경 요인과 함께 인장 응력이 필요하다고 설명한다. 따라서 고온 염화물 용액이 존재할 때는 용접 잔류 응력, 냉간 성형 변형 및 작용 하중이 공칭 등급만큼 중요할 수 있다. 등급 선정은 화학 조성을 미세조직, 제작 절차 및 사용 중 형상과 연계해야 한다. PREN은 상대적인 공식 저항성을 파악하는 데 도움을 주지만, 이러한 공학적 평가를 대신하지는 않는다.

## 일반 부식 및 균일 금속 손실

일반 부식은 노출된 표면 전체에서 금속이 비교적 균일하게 용해되는 현상이다. 스테인리스강 벽이 액체와 접촉하는 면적 전체에서 거의 동일한 속도로 재료를 잃는다면, 그 결과는 평균 두께 감소율로 추정할 수 있으며, 일반적으로 mm/year로 표시한다. 표면은 변색되거나 거칠어지거나 원래의 마감 상태를 잃을 수 있지만, 손상을 지배하는 뚜렷한 구멍이나 좁은 국부 공격 부위는 나타나지 않는다.

이 메커니즘은 국부 부식과 다르다. 공식 부식은 작은 영역에서 금속을 제거하므로 평균 두께가 거의 변하지 않은 상태에서도 부품에 천공이 발생할 수 있다. 틈새 부식은 개스킷, 겹이음부, 퇴적물 및 체결부 헤드 아래에 공격이 집중되는 현상이다. 입계 부식은 취약한 결정립계를 따라 진행되며, 응력 부식 균열은 일반적인 금속 손실이 거의 없는 상태에서도 균열을 발생시킬 수 있다. British Stainless Steel Association은 공식 부식, 틈새 부식, 입계 부식, 응력 부식 균열, 갈바닉 부식 및 일반 부식을 스테인리스강에 영향을 미치는 주요 메커니즘으로 열거한다. 따라서 강종 선정은 단일한 “부식 저항성” 표시만을 근거로 해서는 안 된다.

스테인리스강이 일반 부식에 저항하는 이유는 크롬이 얇은 수동 산화 피막의 형성을 돕기 때문이다. 그러나 이 피막은 영구적인 방패가 아니다. 산성도, 환원성 조건, 할로겐화물 이온, 온도, 오염, 용접 입열, 표면 퇴적물 및 정체된 용액은 재부동태화를 방해하거나 금속 용해 속도를 증가시킬 수 있다. Outokumpu의 부식 지침은 합금 조성과 사용 조건을 서로 연관된 변수로 다룬다. 크롬, 니켈, 몰리브덴, 질소 및 구리는 부동태와 내산성을 변화시키지만, 이러한 이점이 계속 유효한지는 주변 용액에 의해 결정된다.

### 산성 및 알칼리성 노출

산성 환경에서의 사용 조건은 pH만으로 설명해서는 안 된다. 황산, 염산, 질산, 인산 및 유기산은 스테인리스강과 서로 다른 반응을 일으킨다. 산화성 물질을 포함한 저 pH 용액은 부동태를 유지할 수 있는 반면, 산화성이 낮은 산은 수동 피막을 용해하여 빠른 일반 공격을 일으킬 수 있다. 염산은 특히 다루기 어려운데, 염화물이 피막을 불안정하게 만들고 평균 용해 속도가 완만해 보이는 경우에도 국부 부식을 촉진할 수 있기 때문이다.

산의 농도는 속도뿐만 아니라 메커니즘도 변화시킬 수 있다. 스테인리스강은 묽은 산화성 산에는 견딜 수 있지만, 중간 농도에서는 빠르게 공격받을 수 있으며, 전도도, 수분 활성도 및 반응 생성물이 변하기 때문에 매우 높은 농도에서는 다시 다른 거동을 보일 수 있다. 황산은 대표적인 예이다. 합금의 성능은 농도, 온도, 통기 상태 및 염화물이나 불화물과 같은 불순물에 크게 좌우된다. 이러한 세부 정보 없이 “황산”이라고만 기재된 표의 항목은 사용 조건에 대한 예측이 될 수 없다.

Type 304L 및 Type 316L과 같은 오스테나이트계 강종은 산성 환경에서 서로 대체하여 사용할 수 없다. UNS S31603에 해당하며 일반적으로 1.4404로 지정되는 Type 316L은 염화물에 의해 촉진되는 국부 공격에 대한 저항성을 향상시키기 위해 몰리브덴을 함유하지만, 몰리브덴이 환원성 산에 대한 보편적인 내성을 부여하는 것은 아니다. 황산 또는 혼합산 조건에서 더 높은 내식성이 요구되는 경우에는 904L을 포함한 고합금 강종을 고려할 수 있지만, 이러한 강종의 적합성 역시 농도와 온도에 좌우된다.

알칼리성 용액은 일반적으로 강산보다 일반 부식 위험이 낮지만, “알칼리성”이라고 해서 무해한 것은 아니다. 고온의 농축 가성소다 또는 가성칼륨은 일반 용해, 가성 균열 또는 기타 환경 유발 손상을 일으킬 수 있다. 인장 응력이 존재하는 고온의 농축 알칼리 환경에서는 오스테나이트계 스테인리스강에서도 응력 부식 균열이 발생할 수 있다. BSSA는 응력 부식 균열이 특정 환경 요인과 인장 응력의 결합을 필요로 한다고 설명한다. 따라서 잔류 응력이나 작용 응력을 제거하는 것이 강종을 변경하는 것만큼 중요할 수 있다.

페라이트계 및 듀플렉스계 강종은 별도로 평가해야 한다. 이들 강종의 크롬 함량은 많은 알칼리성 사용 조건에서 부동태를 유지할 수 있지만, 니켈 함량이 낮기 때문에 상 균형과 제조 과정에 대한 반응이 달라진다. 용접부, 열영향부 및 탄소 오염 부위는 모재와 다른 거동을 보일 수 있다. 따라서 ESDEP 선정 지침은 제조 상태, 설계 세부 사항 및 검사를 강종 선택과 별개의 사항이 아니라 부식 관리의 일부로 다룬다.

### 화학적 농도 및 온도의 영향

농도와 온도는 서로 함께 작용한다. 온도를 높이면 일반적으로 전기화학 반응이 촉진되고 확산이 증가하며 결함이 유의미한 수준에 도달하는 데 필요한 시간이 짧아진다. 또한 산소 용해도를 낮추고 수동 피막의 안정성을 변화시킬 수 있다. 서늘하고 간헐적으로 젖는 용액에서 만족스러운 성능을 보이는 강종이라도, 동일한 화학 조성의 용액이 80 °C에서 계속 유지되면 빠른 공격을 받을 수 있다.

노출 기간도 마찬가지로 중요하다. 짧은 실험실 접촉에서는 표면이 허용 가능한 상태로 보일 수 있지만, 수개월 동안 증발과 보충이 반복되면 퇴적물 아래의 염화물이 농축될 수 있다. 반복적인 습윤과 건조는 염 잔류물을 남기므로, 겉보기에는 온화한 벌크 용액도 개스킷, 지지부 또는 용접부에서 심각한 국부 환경을 만들 수 있다. 완전히 침지된 조건에서 측정한 일반 부식률은 이러한 주기적 조건을 반영하지 못할 수 있다.

화학 분석에는 주요 화학종과 그 범위가 명시되어야 한다. 여기에는 mg/L 또는 질량분율로 표시한 염화물, 산 농도, pH, 산화제, 용존 산소, 불화물, 황 화합물 및 오염물질이 포함된다. 또한 온도 범위, 압력, 유속, 체류 시간, 습윤 양상, 세정 화학물질 및 정지 조건도 기재해야 한다. “부식성 물”이라는 표현만으로는 충분한 사양이 될 수 없다.

PREN은 조성 정보가 유용하지만 한계도 있다는 점을 보여준다. International Molybdenum Association은 오스테나이트계 및 듀플렉스계에 대한 식을 “PREN = %Cr + 3.3(%Mo + 0.5%W) + 16%N”으로 제시한다. 값이 높을수록 염화물을 포함한 환경에서 상대적으로 높은 공식 부식 저항성을 의미하지만, 균일 부식률을 계산하거나 균열을 예측하거나 사용 수명을 확정하는 것은 아니다. 제조 상태, 틈새 형상 및 온도에 따라 단순한 순위가 뒤집힐 수 있다.

### 부식 표를 과도하게 해석하지 않고 사용하는 방법

부식 표는 선별 도구이지 보증서가 아니다. Outokumpu의 표와 ESDEP 지침은 합금, 용액의 화학 조성 및 온도가 제시된 조건과 일치할 때 유용하다. “양호”, “제한적” 또는 “권장하지 않음”과 같은 평가는 일반적으로 시험 데이터와 운전 경험을 광범위한 범주로 압축한 것이다. 이러한 평가에는 용접부, 표면 퇴적물, 염화물 농도의 피크, 통기 상태의 변화 또는 장기간 노출이 포함되지 않을 수 있다.

World Stainless는 토양과 콘크리트에서 강종 비교가 상대적이라는 점을 보여준다. 2025년 지침은 1.4301의 PRE 값을 19, 1.4401 및 1.4521의 PRE 값을 25, 듀플렉스계 1.4462의 PRE 값을 34로 제시하면서, 매설 용도에서는 염화물 농도, 토양 비저항 및 pH가 중요하다고 강조한다. 같은 자료는 Type 304/304L을 낮은 선정 점수에, Type 316/316L 또는 444를 중간 조건에, Type 317L을 더 가혹한 조건에, 904L·슈퍼듀플렉스 및 6% 몰리브덴 합금을 매우 공격적인 환경에 연관시킨다. 이는 선정 방향을 제시하는 것이지 보편적인 임계값을 의미하는 것은 아니다.

해안 환경 또는 제설용 염에 노출되는 경우, 구조용 스테인리스강 설계 지침은 염화물 침착과 습윤으로 인해 국부 공격 가능성이 높아지므로 1.4301보다 1.4401 또는 적합한 듀플렉스계 강종을 선호하는 것이 바람직하다고 제시한다. 1995년에 발행된 ASTM G78-95는 틈새 부식을 일으킬 가능성이 있는 조건을 식별하고, 특정한 염화물 함유 수성 환경에서 스테인리스 합금을 비교하기 위한 절차를 제공한다. 여기서 중요한 점은 이 시험이 정의된 조건에 적용된다는 것이다.

표에 근거한 방어 가능한 의사결정을 위해서는 정확한 강종 지정, 제품 형태, 열처리, 용접 상태, 용액 조성, 농도, 온도 및 노출 기간을 기록해야 한다. 그런 다음 지배적인 위험이 균일 부식인지 국부 부식 메커니즘인지 확인해야 한다. 이러한 정보가 없다면 “스테인리스강은 내식성이 있다”는 말만으로는 설계를 뒷받침하기에 부족하다.

## 염화물 함유 환경에서의 공식 부식

### 공식의 개시와 전파

공식 부식은 일반적으로 보호 기능을 하는 수동 피막이 표면의 작은 부위에서 파괴되는 국부 부식의 한 형태이다. 스테인리스강은 공기나 물속에서 크롬이 풍부한 산화물이 빠르게 형성되기 때문에 수동 상태를 유지하지만, 이 피막은 변하지 않는 장벽이 아니다. 염화물 이온은 취약 지점, 가공 자국, 황화물 개재물, 용접과 관련된 표면 결함 또는 주변 금속과 표면 화학이 다른 침전물 아래에 흡착될 수 있다. 피막이 국부적으로 파괴되면 매우 작은 양극 영역에서 금속이 용해되고, 주변의 수동 표면은 큰 음극으로 작용한다.

그 결과 형성되는 공식은 처음에는 현미경으로만 관찰될 정도로 작을 수 있지만, 심각한 공학적 문제를 일으킬 수 있다. 용해된 금속 이온은 공식 내부에서 가수분해되어 산성을 유발한다. 전하 균형을 유지하기 위해 염화물 이온이 공식 내부로 이동하고, 용해성 금속-염화물 종을 형성한다. 따라서 공식 내부는 전체 용액보다 산성이 높고 염화물이 풍부해진다. 이는 자기촉매적 과정이다. 최초의 용해로 형성된 화학적 환경은 재부동태화를 어렵게 만들고 추가 용해를 가속한다. 공식은 겉보기에 온전한 표면 아래에서 아래쪽으로 성장할 수 있으므로, 육안 검사는 남아 있는 벽 두께를 실제보다 크게 평가할 수 있다.

공식의 개시와 전파는 서로 관련되어 있지만 구별되는 현상이다. 표면에서 짧은 시간 동안 피막 파괴가 발생하더라도 측정 가능한 손상 없이 재부동태화될 수 있다. 전파는 국부적인 전기화학적 조건이 산성 및 고염화물 환경을 유지할 만큼 충분히 공격적으로 지속될 때 시작된다. 온도, 전위, 표면 상태 및 물질전달은 모두 이러한 전환에 영향을 준다. 따라서 표준화된 시험 방법으로 정하는 임계 공식 온도는 모든 부품에 적용되는 고정된 운전 한계가 아니라 비교 시험의 결과이다.

기하학적 형상은 작은 공식을 더 광범위한 부식 문제로 발전시킬 수 있다. 개스킷, 겹침 이음, 침전물, 용접 부착물 및 나사 연결부는 염화물 용액을 가두고 산소의 이동을 제한한다. 영국 스테인리스강 협회는 틈새 부식을 스테인리스강의 주요 부식 메커니즘으로 규정하며, 산소 이용 가능성이 극히 낮은 곳에서 틈새 부식이 시작된다고 설명한다. 따라서 틈새 외부의 노출 표면이 여전히 밝게 유지되더라도 틈새는 차등 통기, 산성화 및 염화물 농축을 촉진할 수 있다. ASTM G78-95는 특정 염화물 함유 수용액 환경에서 틈새 부식을 유발할 가능성이 있는 조건을 식별하고 철계 및 니켈계 스테인리스 합금 간 상대적인 틈새 부식 저항성을 비교하기 위한 절차를 제시한다. 그러나 그 결과만으로 실제 이음부 설계를 평가할 필요성이 없어지는 것은 아니다.

이러한 구별은 검사와 고장 분석에서 중요하다. 부품에는 고립된 공식, 광범위한 틈새 부식 또는 두 현상이 모두 나타날 수 있다. 스테인리스강의 부식은 공식에만 국한되지 않는다. 영국 스테인리스강 협회는 입계 부식, 응력 부식 균열, 갈바닉 부식 및 전면 부식도 주요 메커니즘으로 제시한다. 예를 들어 응력 부식 균열에는 특정 환경 요인과 함께 인장 응력이 필요하므로, 더 높은 공식 저항 지수만으로 균열 가능성을 배제할 수는 없다.

### 염화물, 온도, 산성도 및 산화 조건

염화물은 수동 피막을 침투하거나 불안정하게 만들고 증발 영역, 틈새 및 표면 침전물에서 쉽게 농축되기 때문에 가장 잘 알려진 유발 요인이다. 해수, 제설용 염, 염수, 염소 처리 공정수, 세척 잔류물 및 오염된 콘크리트는 모두 염화물을 공급할 수 있다. 전체 용액의 염화물 농도는 노출 조건의 한 요소일 뿐이다. 습윤-건조 주기에서는 물이 증발하면서 염이 남을 수 있고, 배수가 불량한 수평 표면에서는 농축된 전해질이 장시간 유지될 수 있다. World Stainless의 매설 스테인리스강 지침은 토양 노출을 하나의 범주로 취급하기보다는 염화물 농도, 토양 비저항 및 pH를 고려하도록 요구한다.

일반적으로 온도가 높아지면 전기화학 반응 속도가 증가하고 공식 개시에 대한 여유가 줄어든다. 차갑고 깨끗한 물에서 수동 상태를 유지하는 강종도 더 높은 온도에서는 동일한 명목 염화물 농도에서 공식이 발생할 수 있다. 또한 열은 증발을 증가시켜 수위선 주변, 단열재 가장자리 및 장비 지붕에 염을 농축할 수 있다. 따라서 온도와 습윤 이력이 제시되지 않은 염화물 값은 예측 가치가 제한적이다.

공식 부식 위험은 염화물 농도 하나가 아니라 상호작용하는 노출 변수에 좌우된다. Strong evidence

산성도는 국부적인 피막 복구를 어렵게 하고, 공식이 형성된 후 금속 용해를 촉진한다. 낮은 pH는 공정 유체 자체, 산성 응축수, 공식 내부의 가수분해 또는 표면에 침착된 오염물에서 발생할 수 있다. 오염물은 소량만 존재하더라도 중요하다. 황화물, 산업용 연무, 먼지, 해양 침전물 및 제작이나 세척 과정에서 남은 잔류물은 수분을 유지하거나 국부적인 화학적 환경을 변화시킬 수 있다. 구조용 스테인리스강 설계 매뉴얼은 염화물 함량, 온도, 오염물, 산성도, 산화제 및 산소를 공식에 영향을 미치는 요인으로 제시한다. 이러한 변수들은 서로 독립적인 스위치처럼 작용하는 것이 아니라 상호작용한다.

산화 조건은 신중하게 해석해야 한다. 산화성 용액은 부식 전위를 수동 피막 파괴가 더 쉽게 발생할 수 있는 범위까지 높일 수 있으며, 특히 염화물이 존재할 때 그러하다. 용존 산소는 활성 공식 외부에서 부식에 필요한 음극 반응을 지원하고, 침전물과 틈새 주변에 산소 농도 차이를 형성한다. 그러나 산소가 완전히 고갈된 틈새는 노출 표면과 다르게 거동한다. 제한된 산소 공급은 틈새 내부에서 정상적인 수동 상태를 파괴할 수 있지만, 외부 표면은 여전히 음극으로 남는다. 염소 함유 산화제, 제이철 이온 및 기타 강한 산화성 종은 특히 가혹한 조건을 만들 수 있다. 그 영향은 수질 화학, 유동, 침전물 및 부품의 형상에 의해 결정된다.

제작 과정은 또 다른 변수들을 추가한다. 용접부의 열변색은 크롬이 고갈되었거나 보호 기능이 불충분한 산화물층을 포함할 수 있다. 탄소강용 공구에서 유입된 철은 녹 얼룩과 국부적인 갈바닉 부위를 만들 수 있으며, 거친 연삭 자국은 염화물을 가둘 수 있다. 산세, 부동태화, 청정한 취급 및 용접 오염물 제거는 외관을 위한 처리가 아니라 부식 제어 조치이다. 설계도 이에 못지않게 중요하다. 배수, 세척 가능한 표면, 정체 영역의 방지 및 적절히 압축된 밀봉부는 부식을 개시하는 국부 농축 효과를 줄인다.

### 공식 저항성이 내식성과 동일하지 않은 이유

공식 저항 당량수(PREN)는 염화물 함유 환경에서 사용되는 합금의 화학 조성을 비교하는 데 유용한 방법이다. 국제 몰리브덴 협회는 오스테나이트계 및 이중상계 합금에 대해 다음 식을 제시한다.

**PREN = %Cr + 3.3(%Mo + 0.5%W) + 16%N**

크롬은 수동성을 뒷받침하고, 몰리브덴은 국부적인 피막 파괴와 재부동태화에 대한 저항성을 향상시키며, 질소는 계산값에 크게 기여한다. 이 수치는 강종을 선별하는 데 실용적이지만, 사용 수명을 예측하는 값은 아니다. 제품 형태, 열처리, 표면 마감, 용접부, 개재물, 온도, 염화물 활성도 및 시험 방법이 서로 다르면 계산된 PREN이 유사한 합금도 서로 다른 성능을 보일 수 있다. 또한 이 식은 틈새 형상, 잔류 응력, 침전물 또는 유지관리를 설명하지 않는다.

World Stainless는 2025년 토양 및 콘크리트 지침에서 EN 1.4301에 대해 19, EN 1.4401 및 EN 1.4521에 대해 25, 이중상계 EN 1.4462에 대해 34라는 참고 PRE 값을 제시한다. 이러한 값은 합금 화학 조성이 미치는 영향을 명확한 비교 방식으로 보여준다. 일반적으로 Type 304와 연관되는 EN 1.4301은 의도적으로 첨가된 몰리브덴을 포함하지 않으며, 일반적으로 몰리브덴을 포함하는 Type 316과 연관되는 EN 1.4401보다 계산된 염화물 공식 저항성이 낮다. 일반적으로 Type 444와 연관되는 EN 1.4521은 크롬, 몰리브덴 및 질소의 균형을 통해 제시된 값에 도달한다. 이중상계 EN 1.4462는 상당량의 크롬과 몰리브덴을 질소와 함께 포함하며, 이 네 가지 참고값 중 가장 높은 값을 갖는다.

이러한 비교가 EN 1.4462에서는 공식이 발생할 수 없거나, EN 1.4301이 항상 실패하거나, EN 1.4521과 EN 1.4401이 모든 제작 조건에서 동일하게 거동한다는 의미는 아니다. World Stainless는 Type 304/304L을 낮은 선택 점수의 조건, Type 316/316L 또는 444를 중간 조건, Type 317L을 더 가혹한 조건, 904L·슈퍼듀플렉스 및 6% 몰리브덴 합금과 같은 강종을 매우 공격적인 환경과 연관시킨다. 이는 선택을 위한 체계이지, 안전한 염화물 농도와 위험한 염화물 농도를 가르는 보편적인 경계가 아니다.

따라서 사용 환경의 설계에서는 PREN을 노출 조건 및 제작 세부 사항과 함께 고려해야 한다. 해안 비말대, 제설용 염, 따뜻한 염화물 용액 및 정체된 이음부는 평균 수질 분석 결과가 시사하는 것보다 더 면밀한 검토가 필요한 경우가 많다. 구조용 스테인리스강 매뉴얼은 해안 또는 제설용 염에 노출되는 경우 EN 1.4301보다 EN 1.4401 또는 적합한 이중상계 강종을 우선적으로 고려해야 한다고 설명하지만, 최종 선택은 여전히 온도, 산성도, 오염물, 산소 공급, 표면 상태, 용접 및 배수에 따라 달라진다. 공식 저항성은 하나의 고장 메커니즘에 대한 여유도이다. 이는 내식성이 보장된다는 의미가 아니다.

## 틈새 부식: 기하학적 형상이 적합한 합금도 무력화할 수 있다

스테인리스강 강종은 개방된 표면에서 부식에 저항하면서도 좁고 젖은 틈새 내부에서는 심각한 부식을 겪을 수 있다. 이는 겉보기의 모순일 뿐이다. 내식성은 노출된 표면에서 측정되지만, 틈새는 부식이 진행됨에 따라 화학적 환경이 변하는 별도의 전기화학적 환경을 만든다. 합금 선택은 여전히 중요하며, 특히 크롬, 몰리브덴 및 질소 함량이 영향을 미친다. 그러나 수동 피막이 안정적으로 유지되는지 여부는 형상, 습윤, 온도, 염화물, 침전물, 제작 상태 및 배수에 의해 결정될 수 있다.

영국 스테인리스강 협회(BSSA)는 공식, 틈새 부식, 입계 부식, 응력 부식 균열, 갈바닉 부식 및 전면 부식을 스테인리스강에 영향을 미치는 주요 메커니즘으로 규정한다. 이 협회의 틈새 부식에 대한 설명은 직접적이다. 산소 공급이 극도로 낮은 곳에서 시작된다는 것이다. 따라서 차폐된 영역은 노출 표면의 환기가 잘되지 않는 단순한 변형이 아니다. 차폐된 영역은 서로 다른 화학 반응기가 된다.

![스테인리스강의 부식 메커니즘 및 등급 선택](/images/uploads/8c6048fc-f29c-4243-9c2b-7b117a2f724a/wiki-inline-a-stainless-steel-crevice-beneath-a-gasket-showing-oxygen-depletion-anodic-metal-1920x1094.jpg)[](/images/uploads/8c6048fc-f29c-4243-9c2b-7b117a2f724a/wiki-inline-a-stainless-steel-crevice-beneath-a-gasket-showing-oxygen-depletion-anodic-metal-1920x1094.avif "이미지 확대 — 스테인리스강의 부식 메커니즘 및 등급 선택")A shielded gap develops a different electrochemical environment from the exposed surface.

### 틈새 내부의 산소 고갈과 화학적 변화

틈새는 일반적으로 얇은 전해질 막이 존재하는 좁은 영역에서 시작된다. 이 액체에 용해된 산소는 금속 표면에서 일어나는 음극 반응에 의해 소비된다.

O2+2⁢H2⁢O+4⁢e−→4⁢OH−

틈새 입구와 주변의 노출 표면에서는 대기 또는 흐르는 액체로부터 산소가 보충될 수 있다. 그러나 막힌 끝부분에서는 확산이 느리다. 따라서 음극 반응은 물질 이동에 의해 산소가 보충되는 속도보다 더 빠르게 산소를 소비한다. 그 결과 틈새는 산소가 부족해지고, 외부 표면은 상대적으로 산소가 풍부한 상태로 남는다.

차등 통기 전지**차등 통기 전지** 같은 금속의 각 영역에 공급되는 산소량이 달라질 때 형성되는 전기화학 전지로, 일반적으로 산소가 부족한 영역을 양극으로 만든다.

이러한 차이는 차등 통기 전지를 형성한다. 산소가 고갈된 영역에서는 음극 반응이 적게 일어나며, 노출 표면에 대해 양극이 된다. 양극 부위에서는 철, 크롬 및 니켈이 용해된다.

M→Mn++ne−

방출된 금속 이온은 갇힌 전해질에서 가수분해된다. 예를 들어, 3가 철 및 2가 철 종은 수소 이온을 생성하는 반응에 참여하여 pH를 낮출 수 있다. 양전하를 띤 금속 이온이 축적되면 전기적 중성을 유지하기 위해 염화물 이온이 틈새 안으로 이동한다. 그 결과 생성된 용액은 산성이며 염화물이 풍부할 수 있고, 이러한 조건은 크롬이 풍부한 부동태 피막을 불안정하게 만든다. 국부 용해가 시작되면 손상된 영역은 더 많은 전류를 받아들이고, 더 많은 금속 이온을 생성하며, 더욱 공격적인 환경이 된다.

ASM의 설명은 틈새 부식을 전기화학 반응, 균일 화학 반응 및 물질 이동이 결합된 과정으로 다룬다. 이러한 구분은 중요하다. 전기화학 반응은 용해된 종을 생성하고, 가수분해 및 기타 화학 반응은 산도와 화학종의 형태를 변화시키며, 확산·이동 및 대류는 무엇이 틈새 안으로 들어오고 나가는지를 결정한다. 전체 용액의 염화물 농도만을 기준으로 한 계산은 이러한 피드백을 간과한다. 외부 액체에는 염화물이 적당한 수준으로 존재하더라도, 정체된 틈새 내부의 액체는 훨씬 더 산성화되고 농축될 수 있다.

정체 상태는 온도와 증발의 영향도 변화시킨다. 따뜻한 표면은 반응 속도를 높이고 물의 산소 용해도를 낮춘다. 건조 중에는 용해된 염이 농축되고, 재습윤 중에는 농축된 염수가 완전히 재부동태화되지 않은 표면과 접촉할 수 있다. 반복적인 습윤-건조 사이클은 침전물 아래와 수평 접합부에서 특히 큰 영향을 미친다. 이러한 사이클은 전체 물 시험에서 나타나는 하나의 지속적인 노출이 아니라, 짧지만 공격적인 노출을 여러 차례 발생시킬 수 있다.

강종은 부동태 피막이 파괴될 확률과 속도를 결정할 뿐, 모든 형상에 대해 보장된 수명을 결정하지는 않는다. 국제 몰리브덴 협회(International Molybdenum Association)는 일반적으로 사용되는 오스테나이트계 및 듀플렉스 강종에 대해 다음과 같은 식을 제시한다.

PREN=%⁢Cr+3.3⁢(%⁢Mo+0.5⁢%⁢W)+16⁢%⁢N

PREN은 국부 부식 저항성의 상대적 선별 평가에 유용하지만 부품의 사용 수명을 예측하지는 않는다. Limited evidence

일반적으로 PREN이 높을수록 염화물이 존재하는 환경에서 공식 및 틈새 부식의 개시 저항성이 더 높다는 것을 의미한다. 그러나 PREN은 틈새 폭, 침전물의 화학적 조성, 제작 결함, 온도 또는 개시 이후의 진행을 설명하지 않는다. PREN은 비교를 위한 보조 지표이지, 사용 수명을 산정하는 식이 아니다.

### 볼트 접합부, 개스킷, 침전물 및 겹침 접합부

볼트 접합부에는 동시에 여러 틈새가 형성될 수 있다. 와셔 아래, 접촉면 사이, 볼트 머리 아래, 나사산 주변 및 체결된 판의 가장자리가 그 예이다. 체결 상태는 단일한 재료 특성이 아니다. 조립 시 접합부가 단단히 체결되어 있더라도 표면 거칠기의 골, 불완전한 접촉, 변형 또는 전해질을 보유하는 좁은 경로가 존재할 수 있다. 매우 좁은 간극은 산소 이동을 제한하여 강한 농도 구배를 만들 수 있다. 더 넓은 간극은 액체가 더 쉽게 배출될 수 있지만, 그 거동은 방향, 표면 거칠기 및 액체 순환 가능 여부에 따라 달라진다.

개스킷은 노출을 줄일 수도 있고 가장 심각한 국부 조건을 만들 수도 있다. 연속적이며 화학적으로 적합한 개스킷은 접합부로 물이 들어오는 것을 차단할 수 있다. 불연속적이거나 손상되었거나 압축이 불충분한 개스킷은 가장자리 주변에 염화물이 포함된 액체를 가둘 수 있다. 유기 개스킷 재료는 물을 흡수하고, 팽윤하거나 수축하거나 열화되어 사용 중 접촉 압력을 변화시킬 수 있다. 중요한 영역은 개스킷 중앙이 아니라 산소 공급이 제한되고 증발로 오염 물질이 농축되는 젖은 주변부인 경우가 많다.

침전물은 인위적으로 틈새를 형성한다. 도로 제설염, 해양 에어로졸, 공정 고형물, 부식 생성물, 용접 스패터 및 생물막은 수분을 보유하면서 금속을 산소로부터 차폐할 수 있다. 깨끗하고 배수가 잘되는 스테인리스 표면은 부동태 상태를 유지하다가 침전물이 형성된 후 국부적인 공격을 받을 수 있다. 침전물은 반드시 두꺼울 필요가 없다. 침전물이 지속적인 전해질을 유지하고 산소 보충을 차단하는 능력이 외관상 크기보다 중요하다.

겹침 접합부는 겹쳐진 판 사이에 길고 좁으며 배수가 잘되지 않는 계면이 형성될 수 있어 특히 민감하다. 연속 실링 용접은 내부 전해질 경로를 제거할 수 있다. 단, 용접이 연속적이어야 하며 용접 절차로 인해 허용할 수 없는 오염이나 열영향 손상이 남지 않아야 한다. 간헐 용접은 겹침부 끝에 밀봉되지 않은 공간을 남길 수 있다. 접합부는 외부에서 닫혀 보이더라도 모세관 작용에 의해 물이 유입될 수 있다.

따라서 설계에서는 단순히 더 높은 내식성을 가진 강종을 지정할 것이 아니라 틈새 자체를 다루어야 한다. 연속적인 배수, 아래쪽을 향한 턱, 접근 가능한 세척 표면 및 수평으로 액체가 고이는 곳의 회피는 노출을 줄인다. 접합부 가장자리는 막힌 공간을 만들지 않아야 한다. 볼트 체결이 필요한 경우에는 와셔, 실란트, 개스킷 세부 형상 및 체결 하중을 하나의 시스템으로 평가해야 한다. 용접 세부는 적절한 세척과 열변색 제거가 필요하다. 손상되거나 오염된 부동태 표면은 부식 개시가 더 쉽게 일어나는 부위를 제공할 수 있기 때문이다.

동일한 원칙은 강종 선정에도 적용된다. World Stainless는 Type 304/304L을 낮은 선정 점수의 조건과, Type 316/316L 또는 444를 중간 조건과, Type 317L을 더 가혹한 조건과, 904L·슈퍼듀플렉스 및 6% 몰리브덴 합금과 같은 강종을 매우 공격적인 환경과 연관시킨다. 그러나 이러한 연관성으로 잘못 설계된 틈새를 보완할 수는 없다. 배수가 잘되지 않는 Type 316L 접합부는 자유롭게 노출된 Type 304L 표면이 견딜 수 있는 조건에서도 파괴될 수 있다. 반대로 틈새를 제거할 수 없는 경우에는 합금의 내식성을 높여야 할 수 있다.

매설된 스테인리스강에 대해 World Stainless는 염화물 농도, 토양 비저항 및 pH를 관련 선정 요인으로 제시한다. 2025년 토양 및 콘크리트 지침에서는 1.4301의 PRE 값을 19, 1.4401 및 1.4521의 PRE 값을 25, 듀플렉스 1.4462의 PRE 값을 34로 제시한다. 이러한 수치는 합금 계열을 비교하는 데 도움이 되지만, 매설된 겹침부, 오염된 슬리브 또는 다져진 저비저항 영역은 명목상의 토양 분류보다 더 가혹한 국부 조건을 만들 수 있다.

### ASTM G78 시험 및 해석

ASTM G78-95는 보편적인 현장 수명 예측법이 아니라 비교용 실험실 방법이다. ASTM International은 이 방법을 특정 염화물 함유 수성 환경에서 철 기반 및 니켈 기반 스테인리스 합금의 틈새 부식을 유발할 가능성이 있는 조건을 식별하고, 상대적인 틈새 부식 저항성을 비교하기 위한 절차를 제공하는 방법으로 설명한다. 여기서 “특정”이라는 한정이 해석을 좌우한다. 결과는 시험한 합금, 표면 상태, 틈새 형성 장치, 염화물 용액, 온도, 노출 기간 및 검사 방법에 귀속된다.

이 방법은 공학적 질문이 비교에 관한 것일 때 유용하다. 즉, 정의된 염화물 함유 노출 조건과 정의된 틈새 조립체에서 한 합금이 다른 합금보다 틈새 부식의 발생 횟수가 적거나 공격 깊이가 얕은가를 판단하는 데 유용하다. 이러한 시험은 개방 침지 부식 속도만으로는 드러나지 않는 순위를 보여줄 수 있다. 또한 표준화된 틈새 형성 장치가 차폐된 접촉부를 유지할 때 제안된 합금이 여전히 취약한지를 보여줄 수 있다.

#### 비교 시험을 올바르게 해석할 것

ASTM G78 결과는 시험한 합금, 표면 상태, 틈새 형성재, 용액, 온도, 시험 기간 및 검사 방법에 해당한다. 모든 설치된 이음부의 성능을 인증하는 것은 아니다.

시험 결과를 “이 접합부는 X년 동안 사용할 수 있다”라고 직접 바꾸어 해석해서는 안 된다. 현장의 틈새는 접촉 압력, 폭, 깊이, 거칠기 및 청정도가 서로 다르다. 또한 염화물 농도, 온도, 산소 공급, 하중 및 습윤-건조 사이클이 변화하는 환경을 겪는다. 실험실 시험 장치에서 특정 방식으로 거동한 개스킷이 실제 사용 중 수축할 수 있고, 침전물은 점진적으로 축적될 수 있으며, 볼트 접합부는 열팽창이나 진동으로 영향을 받을 수 있다.

해석에서는 개시와 진행도 구분해야 한다. 작은 변색, 표면적인 공식 및 개스킷 아래로 깊게 침투한 부식은 서로 동등한 관찰 결과가 아니다. 검사는 공격 위치, 개수, 깊이 및 틈새 형상과의 관계를 기록해야 하며, 동시에 표면 상태와 노출 이력을 보존해야 한다. 반복적인 비교 시험은 강종 결정에 근거를 제공할 수 있지만, 정체된 공간을 설계에서 제거해야 할 필요성을 없애지는 않는다.

응력은 또 다른 파괴 경로를 추가한다. BSSA는 응력 부식 균열에 인장 응력과 특정 환경 요인이 함께 필요하다고 설명한다. 틈새는 공격적인 화학적 조건을 제공하고, 냉간 성형·용접·볼트 예하중 또는 사용 하중에서 발생한 잔류 응력은 기계적 조건을 제공할 수 있다. 따라서 특히 따뜻한 염화물 환경에서는 틈새 제어와 응력 평가를 함께 고려해야 한다. 적합한 합금도 형상에 의해 무력화될 수 있으며, 그러한 형상이 존재하도록 허용할지 여부는 엄격한 설계가 결정한다.

## 갈바닉 부식과 이종 금속 조립체

갈바닉 부식은 스테인리스강의 고정된 특성이 아니다. 이는 동일한 전해질에 노출되고 전기적으로 연결된 두 금속 사이에서 발생하는 전기화학적 상호작용이다. 한 금속은 금속이 용해되는 양극이 되고, 다른 금속은 일반적으로 산소 환원 반응인 음극 반응을 지지한다. 전해질은 이온 전류를 전달하고, 금속 간 연결부는 전자 전류를 전달한다. 어느 한 경로라도 제거하면 갈바닉 전지는 부식을 지속할 수 없다.

실무에서 흔히 발생하는 오류는 한 재료를 보편적으로 “귀한 금속”으로, 다른 재료를 보편적으로 “활성 금속”으로 규정하는 것이다. 스테인리스강은 한 조립체에서는 음극으로 작용할 수 있고, 다른 조립체에서는 양극으로 작용할 수 있다. 그 위치는 합금 조성, 표면 상태, 부동태화, 산소 공급, 염화물 농도, 온도, 유동, 침전물 및 접촉 금속의 전위에 따라 달라진다. Uhlig의 *Corrosion Handbook*은 갈바닉 부식을 명목상의 갈바닉 계열에서 각 금속이 차지하는 위치만으로 판단할 것이 아니라, 실제 환경에서 금속들이 결합되어 나타내는 전위와 분극 거동에 의해 좌우되는 시스템 문제로 다룬다.

### 전위차와 갈바닉 결합

통기되고 전도성이 있는 물속에서 스테인리스강을 탄소강과 연결하면, 스테인리스강 표면은 일반적으로 더 음극적인 구성요소로 거동하고 탄소강은 양극이 된다. 그러면 접합부 인근에서 탄소강의 용해가 가속될 수 있으며, 특히 노출된 탄소강 면적이 작고 스테인리스강 면적이 큰 경우 그러하다. 스테인리스강에는 눈에 띄는 손상이 거의 나타나지 않을 수 있지만, 그 대가로 잘못된 구성요소를 보호하게 된다.

반대의 배열도 가능하다. 특정 조건에서는 부동태 스테인리스 표면이 더 귀한 재료에 대해 양극이 될 수 있으며, 특히 스테인리스강의 부동태 피막이 손상되거나 화학적으로 불안정해졌거나 염화물을 포함한 틈새에 갇힌 경우에 그러하다. 구리 합금, 티타늄 및 흑연은 스테인리스 부품에 가혹한 갈바닉 조건을 유발할 수 있는 재료의 대표적인 예이지만, 실제 결과는 수질 화학과 표면 상태에 따라 달라진다. 대형 구리 합금 피팅에 사용된 스테인리스 체결재가 단순히 “스테인리스”라는 이유만으로 안전한 것은 아니다. 해당 조립체는 결합된 전기화학 시스템으로 평가해야 한다.

BSSA는 공식, 틈새 부식, 입계 부식, 응력 부식 균열 및 전면 부식과 함께 갈바닉 부식을 스테인리스강에 영향을 미치는 주요 메커니즘으로 열거한다. 이러한 메커니즘은 서로 중첩될 수 있다. 갈바닉 결합으로 스테인리스강의 음극 전류가 증가하는 동시에 접합부 옆의 틈새에서는 산소가 고갈될 수 있다. BSSA에 따르면 틈새 부식은 산소 가용성이 극도로 낮은 곳에서 시작된다. 그 결과 틈새 내부가 산성화되고 염화물 농도가 높아지면, 외부에 개방된 표면이 여전히 부동태 상태인 경우에도 스테인리스강의 부동태가 해제될 수 있다.

전기적 연속성은 필수적이다. 비전도성 코팅, 개스킷 또는 산화물층으로 분리된 두 금속은 그 장벽에 구멍이 생기거나 체결재에 의해 우회 연결될 때까지 갈바닉 상호작용이 거의 없을 수 있다. 반대로 주변 전해질이 연속적이고 전도성 있는 경로를 제공하면, 작은 금속 접촉부도 큰 전류를 지속시킬 수 있다. 건조한 접합부는 활성 갈바닉 전지가 아니지만, 염으로 오염된 물에 의해 연결된 젖은 접합부는 활성 갈바닉 전지가 될 수 있다.

### 면적비와 전해질의 연속성

면적비와 전해질의 연속성이 갈바닉 부식 위험을 좌우한다.
| 조립 배치 | 가능성이 높은 우려 사항 | 권장 관리 방법 |
|---|---|---|
| 작은 탄소강 면적이 넓은 스테인리스강 면적과 결합된 경우 | 탄소강에서 높은 양극 전류 밀도 | 양극 면적을 넓히거나, 전기적으로 분리하거나, 재료 조합을 변경한다 |
| 작은 스테인리스강 체결재가 넓은 탄소강 판과 결합된 경우 | 스테인리스강의 공격은 상대적으로 낮을 수 있지만, 결합의 영향은 여전히 노출 조건에 따라 달라짐 | 배수하고, 전기적으로 분리하며, 도장 결함을 평가한다 |
| 염수 속의 서로 다른 금속 | 전도성 전해질을 통한 갈바닉 전류 | 전기적 연속성을 차단하고 물의 연결을 방지한다 |

음극 대 양극 면적비는 갈바닉 손상이 허용 가능한 수준인지 심각한 수준인지를 결정하는 경우가 많다. 넓은 음극 표면은 상당한 총 음극 반응을 유도할 수 있는 반면, 양극 전류는 작은 면적에 집중된다. 그 결과 양극에서 국부 전류 밀도가 높아지고 빠른 손상이 발생한다. 대형 탄소강 판에 연결된 소형 스테인리스강 볼트는 대형 스테인리스강 판에 연결된 소형 탄소강 볼트보다 일반적으로 우려가 적지만, 어느 배열도 전해질과 접합부의 세부 사항을 고려하지 않고 허용해서는 안 된다.

면적비는 단순한 제조 표면적이 아니라 *실제로 젖어 있는* 면적으로 평가해야 한다. 도장된 탄소강 판은 노출된 결함 부위가 작을 수 있는 반면, 무도장 스테인리스 와셔는 전체가 계속 젖어 있을 수 있다. 따라서 코팅은 유효 면적비를 변경할 수 있으며, 손상된 코팅은 결함 부위에 손상을 집중시킬 수 있다. 음극만 도장하면 구동 전류를 줄일 수 있지만, 양극만 코팅하면 넓은 음극 면적으로 둘러싸인 작은 노출 양극 결함이 형성될 수 있다. 이는 흔히 발생하는 설계상의 함정이다.

전해질의 연속성은 물의 존재 여부만으로 결정되지 않는다. 염화물을 포함한 용존 염류가 증가하면 전도도가 높아지며, 얇은 염막은 건조 상태에서는 서로 떨어져 보이는 금속들을 연결할 수 있다. 간헐적인 습윤은 연속 침수보다 더 큰 손상을 일으킬 수 있다. 증발로 농축된 침전물이 남은 뒤 다시 젖기 때문이다. 온도는 반응 속도와 산소 수송에 영향을 준다. 유동은 부식 생성물을 제거하고 분극을 변화시킬 수 있으며, 정체된 물에서는 침전물과 농도 전지가 형성되기 쉽다.

틈새에는 특히 주의해야 한다. 와셔 밑면, 나사산 접합부, 겹침 이음부 또는 배수가 불량한 지지부는 주변 표면이 마른 뒤에도 전해질을 머금을 수 있다. 틈새 내부의 산소 고갈은 차등 통기 전지를 형성하며, 갇힌 용액은 더욱 산성화되고 염화물이 풍부해질 수 있다. ASM Handbook은 틈새 부식을 전기화학적 반응, 균일 화학 반응 및 물질 수송이 결합된 과정으로 설명하며, 형상, 재료 및 환경이 모두 그 결과를 좌우한다고 기술한다. ASTM G78-95는 염화물을 포함한 특정 수성 환경에서 틈새 부식을 유발할 가능성이 있는 조건을 식별하고 철계 및 니켈계 스테인리스 합금의 상대적인 틈새 부식 저항성을 비교하기 위한 절차를 제시한다. 따라서 틈새를 무시한 갈바닉 계산은 잘못된 확신을 줄 수 있다.

### 전기적 절연, 배수 및 호환 가능한 재료 선정

첫 번째 설계 대책은 금속학적 조치보다 기하학적 조치인 경우가 많다. 즉, 이종 금속 접합부에 물이 남아 있지 않도록 해야 한다. 수평 표면은 배수가 되도록 배치하고, 겹침 이음부를 밀봉하거나 제거하며, 컵 모양 와셔는 피하고, 점검과 세척을 위한 접근성을 확보해야 한다. 반복적으로 염화물 함유 물을 가두고 증발시키는 접합부보다는 밀봉된 접합부가 더 바람직할 수 있지만, 실란트는 사용 온도, 화학물질 및 움직임과의 호환성을 유지해야 한다. 부적절하게 도포된 실란트는 틈새를 제거하기보다 숨겨진 틈새를 만들 수 있다.

전기적 절연은 갈바닉 전류를 차단할 수 있다. 비전도성 슬리브, 와셔, 부싱 및 개스킷은 조립과 사용 중에 온전한 상태를 유지할 때에만 유용하다. 또한 절연 시스템은 장벽 주변으로 물이 우회해 연결되지 않도록 해야 한다. 체결재 구멍, 날카로운 모서리 및 손상된 코팅에 주의해야 한다. 단 한 곳의 금속성 우회 경로만으로도 갈바닉 결합이 다시 연결될 수 있기 때문이다. 플라스틱 와셔가 있다는 이유만으로 절연을 가정해서는 안 되며, 설치 후 절연 상태를 확인해야 한다.

재료 선정 역시 중요하다. 접촉하는 재료는 실제 전해질에서 서로 호환 가능한 부식 전위를 가져야 하며, 작은 양극 면적이 큰 음극 면적과 결합되는 설계를 피해야 한다. 해안 환경이나 제설 염에 노출되는 경우, 구조용 스테인리스강 설계 지침은 해당되는 경우 EN 1.4401/1.4404에 해당하는 Type 316/316L 또는 적합한 듀플렉스 등급을 Type 304/304L 및 이에 해당하는 EN [1.4301](/ko/재료/재료번호/1.4301 " — 성분, 상당재, 규격")/1.4307보다 우선하도록 제시한다. 이 권고는 염화물에 의해 유발되는 국부 부식뿐만 아니라 손상된 부동태 표면의 갈바닉 영향도 다룬다.

등급 지표가 조립체 평가를 대신할 수는 없다. International Molybdenum Association은 오스테나이트계 및 듀플렉스강에 대해 “PREN = %Cr + 3.3(%Mo + 0.5%W) + 16%N”이라는 식을 제시한다. 값이 높을수록 염화물 함유 환경에서 상대적으로 공식 저항성이 높다는 뜻일 뿐, 갈바닉 부식이나 틈새 부식에 대한 면역을 의미하지는 않는다. World Stainless는 1.4301의 PRE 값을 19, 1.4401 및 1.4521의 PRE 값을 25, 듀플렉스 1.4462의 PRE 값을 34로 제시하면서, 매설 환경에서는 염화물 농도, 토양 비저항 및 pH가 중요하다고 강조한다. 이러한 수치는 등급 선정에 참고가 될 수 있지만, 선정된 등급이 조립된 시스템에서 안전한 구성요소로 유지될 수 있는지는 배수, 절연, 면적비 및 전기적 연속성이 결정한다.

## 입계 부식과 예민화

입계 부식은 입계에서 국부적인 화학 조성이 결정립 내부의 화학 조성과 다르기 때문에 입계를 따라 또는 입계에 인접한 영역이 선택적으로 공격받는 현상이다. 그 메커니즘은 단순히 “입계가 부식되는 것”이 아니다. 스테인리스강은 표면 대부분에서 부동태 상태를 유지하면서도, 입계에 인접한 좁은 영역이 양극이 되어 용해될 수 있다. 예민화는 이러한 현상을 가능하게 하는 야금학적 상태로, 일반적으로 크롬 탄화물의 석출이 가능한 온도 범위에 노출된 후 발생한다.

### 입계의 크롬 고갈 영역

오스테나이트계 스테인리스강에서는 열에 노출되는 동안 탄소가 크롬과 반응하여 크롬이 풍부한 탄화물을 형성할 수 있으며, 이는 일반적으로 M23⁢C6로 표현되고 크롬이 주요 금속 구성 원소이다. 이러한 탄화물은 확산과 핵생성에 유리하기 때문에 입계에 우선적으로 석출된다. 크롬은 주변 고용체에서 빠져나가며, 그 결과 입계 양쪽에 좁은 크롬 고갈 영역이 남는다.

빠른 공격의 주된 원인은 일반적으로 탄화물 자체가 아니다. 인접한 크롬 고갈 영역이 주된 원인이다. 이 영역의 크롬 농도가 충분히 낮아지면 주변 재료만큼 빠르게 안정적인 산화크롬 부동태 피막을 재형성하지 못한다. 그러면 전해질이 입계 영역을 공격하여 영향을 받은 미세조직을 관통하는 망상 형태의 부식 경로를 만들 수 있다. 심한 경우에는 결정립이 모재에서 물리적으로 분리된다.

이 글에서는 약 500–850 °C를 예민화 범위로 제시하며, 도표의 값은 정량화된 속도가 아니라 제시된 범위를 나타낸다.

예민화는 최고 온도만으로 결정되지 않는다. 해당 온도에서의 유지 시간, 탄소 함량, 사전 냉간가공, 결정립 크기, 합금 조성 및 냉각 속도가 모두 탄화물 석출에 영향을 미친다. 오스테나이트계 강종은 대략 500–850 °C 범위에서 노출된 후 취약해질 수 있지만, 정확한 시간-온도 반응은 용해 단위와 제품 형상에 따라 달라진다. 얇은 부품이 이 범위를 짧게 통과하는 경우에는 영향이 거의 없을 수 있지만, 느린 열 사이클이나 반복 가열은 상당한 예민화 영역을 형성할 수 있다.

이 메커니즘은 공식 및 틈새 부식과 구분해야 한다. 공식은 부동태가 매우 국부적으로 붕괴하는 현상으로, 흔히 염화물 이온과 관련된다. 틈새 부식은 제한된 형상과 산소 고갈의 영향을 크게 받으며, 영국 스테인리스강 협회(BSSA)는 산소 이용 가능성이 극도로 낮은 곳에서 틈새 부식이 시작된다고 설명한다. 반면 입계 부식은 입계의 화학 조성에 의해 형성된 야금학적 경로를 따른다. 특히 염화물 환경에서 용접된 구조물에서는 이러한 메커니즘이 함께 발생할 수 있지만, 서로 대체 가능한 설명은 아니다.

### 용접 열 사이클과 안정화

용접은 예민화의 흔한 원인이다. 열영향부(HAZ)는 균일한 노 furnace 열처리가 아니라 이동하는 열 사이클을 경험하기 때문이다. 용융 경계 바로 옆의 재료는 가열 중 탄화물 석출 온도 범위에 들어갔다가 석출이 계속될 만큼 느리게 냉각될 수 있다. 영향을 받은 띠 영역은 좁고 불규칙할 수 있으며, 접합부 양쪽에서 서로 다를 수 있다. 두꺼운 단면, 높은 구속도 및 큰 용접 비드는 일반적으로 열 보유량을 증가시키지만, 실제 위험은 층간 온도, 비드 시퀀스, 이음부 설계, 주변 조건 및 조립체의 열전도율에 따라 달라진다.

높은 입열량이 자동으로 입계 부식을 일으키는 것은 아니며, 낮은 입열량이 내성을 보장하는 것도 아니다. 입열량은 최고 온도와 고온에서 머무는 시간에 영향을 주는 반면, 냉각 이력은 탄화물 석출이 진행될 충분한 시간이 있었는지를 결정한다. 다층 용접에서는 이전에 영향을 받지 않았거나 부분적으로 예민화된 재료가 다시 가열될 수 있다. 따라서 보수 용접은 이미 변화된 열영향부에 두 번째 열 사이클을 형성할 수 있다.

저탄소 강종은 탄화물 형성에 이용될 수 있는 탄소의 양을 줄여 이러한 위험을 낮춘다. Type 304L(일반적으로 UNS S30403으로 지정)과 Type 316L(일반적으로 UNS S31603으로 지정)은 관련 제품 규격에서 최대 탄소 함량이 0.030%이며, 이는 많은 규격에서 정한 일반 Type 304 및 Type 316의 한계인 0.08%와 비교된다. 낮은 탄소 함량 덕분에 특히 얇거나 중간 두께의 제작품에서는 후속 용체화 소둔 없이도 보다 실용적인 용접이 가능하다.

#### 저탄소라고 해서 염화물 공격이 방지되는 것은 아니다

304L과 316L은 용접 중 예민화 위험을 줄이지만, 공식 부식, 틈새 부식, 갈바닉 공격 및 응력 부식 균열에는 여전히 노출된다.

“L” 지정은 모든 부식에 대한 보편적인 보증이 아니다. 이는 탄소 석출과 관련된 예민화 위험을 낮추기 위한 것이며, 염화물 공식, 틈새 부식, 갈바닉 공격, 침식-부식 또는 응력 부식 균열을 방지하지는 않는다. BSSA는 응력 부식 균열에 특정 환경 요인과 결합된 인장 응력이 필요하다고 설명한다. 따라서 용접된 Type 316L 용기는 입계 공격을 피하더라도, 설계와 사용 환경이 해당 메커니즘을 허용한다면 염화물 유발 균열이나 틈새 부식으로 파손될 수 있다.

안정화 강종은 크롬보다 탄소와 더 강한 친화력을 갖는 원소를 사용한다. Type 321에는 티타늄이 함유되고 Type 347에는 니오븀(콜럼븀)이 함유된다. 이러한 원소는 안정한 탄화물을 우선적으로 형성하여 크롬 탄화물의 석출을 줄인다. 그러나 성능은 여전히 제품의 열 이력과 제작 방식에 좌우된다. 안정화는 적절한 용접 관리의 대체 수단이 아니며, 과도하거나 비정상적인 열 노출은 다른 미세조직상의 문제를 일으킬 수 있다.

### 304L, 316L 및 제작 후 고려 사항

강종 선정은 사용 환경을 기준으로 시작한 다음 제작 조건을 고려해야 한다. Type 304L은 염화물 부하, 온도 및 틈새의 심각도가 제한적인 경우에 적합할 수 있다. Type 316L은 몰리브덴을 추가로 함유하며 일반적으로 염화물 관련 공식 및 틈새 부식에 더 높은 저항성을 제공하지만, 이러한 장점이 용접 오염, 열변색, 정체된 형상 및 침전물에 대한 관리 필요성을 없애는 것은 아니다. World Stainless는 Type 304/304L을 선정 점수가 낮은 조건에, Type 316/316L 또는 Type 444를 중간 조건에 배치하며, 더욱 가혹한 환경에는 Type [317L](/ko/재료/재료번호/1.4438 " — 성분, 상당재, 규격"), 904L, 슈퍼듀플렉스 및 6% 몰리브덴 합금을 제시한다.

용접 후 상태도 중요하다. 열변색에는 크롬이 고갈된 표면층과 국부 부동태를 저하시키는 산화물이 포함될 수 있으므로, 세척과 함께 규정된 경우 산세 또는 기타 승인된 표면 처리가 필요할 수 있다. 기계적 손상, 매립된 탄소강 입자 및 용접 비산물은 전형적인 예민화와 무관한 부식 부위를 형성할 수 있다. 용체화 소둔은 크롬 탄화물을 용해하여 더욱 균일한 고용체를 회복할 수 있지만, 대형 제작품에는 실용적이지 않은 경우가 많으며 재석출을 방지하기 위해 신속한 냉각이 뒤따라야 한다.

검사는 의심되는 메커니즘에 맞춰야 한다. 육안으로 깨끗한 용접이라고 해서 열영향부가 예민화되지 않았다는 증거는 아니다. 용접 절차 인증, 입열량 및 층간 온도의 관리, 적합한 용가재 선정, 청결한 이음부 준비 및 불필요한 재가열의 방지는 더 강력한 판단 근거를 제공한다. 염화물 농도, 온도, 틈새 형상 및 노출 기간과 함께 단면 두께와 제작 후 열처리도 평가에 포함해야 한다.

PREN은 상대적인 공식 저항성을 비교하는 데 도움이 될 수 있다. International Molybdenum Association의 식은 “PREN = %Cr + 3.3(%Mo + 0.5%W) + 16%N”이다. 그러나 PREN은 입계 부식이나 사용 수명을 예측하지 않는다. 입계의 화학 조성과 용접 이력은 별도로 평가해야 한다.

## 응력 부식 균열

응력 부식 균열(Stress-corrosion cracking, SCC)은 단순히 응력을 받는 부품에서 부식이 발생하는 현상이 아니다. 영국 스테인리스강 협회(British Stainless Steel Association, BSSA)는 응력 부식 균열이 발생하려면 인장 응력과 특정 환경 요인이 함께 존재해야 한다고 설명한다. 세 가지 요소가 모두 중요하다. 즉, 취약한 재료, 인장 응력장, 그리고 균열의 발생과 전파를 지속시킬 수 있는 환경이다. 이 중 하나라도 제거하면 특징적인 균열 과정은 멈출 수 있지만, 다른 부식 메커니즘은 여전히 남아 있을 수 있다.

응력은 작용 응력일 수도 있고 잔류 응력일 수도 있다. 작용 인장 응력은 압력, 굽힘, 진동, 열적 구속 또는 외부에서 가해진 변위와 같은 사용 하중에서 발생한다. 잔류 인장 응력은 부품의 하중이 제거된 뒤에도 제조 과정의 결과로 남아 있다. 용접은 흔한 원인이다. 용접 금속과 열영향부는 냉각되면서 수축하지만, 주변 재료가 그 수축을 구속한다. 냉간 성형, 기계가공, 연삭, 교정, 압입 및 불균일한 열처리도 표면 근처에 인장 응력을 남길 수 있다.

이러한 구분은 검사와 설계에 영향을 준다. 하중이 제거된 것처럼 보이는 용기라도 용접부에 잔류 인장 응력이 존재하기 때문에 균열이 발생할 수 있다. 반대로 공칭 인장 하중을 받는 부품도 나사산 뿌리, 날카로운 모서리, 공식, 용접 토우 또는 틈새에서 국부 응력이 더 높아질 수 있다. 응력 부식 균열은 일반적으로 좁은 균열 또는 가지를 치는 균열의 형태로 발달하며, 주변의 전반적인 금속 손실은 제한적인 경우가 많다. 공식은 이와 다르다. 공식은 수동 피막의 파괴와 국부적인 전기화학적 용해로 발생하는 국부 부식 공동이다. 공식은 응력 집중부이자 균열 발생 부위로 작용할 수 있지만, 공식과 응력 부식 균열은 서로 바꾸어 사용할 수 있는 진단명이 아니다.

### 응력과 환경의 복합 요건

환경은 균열을 활성 상태로 유지하는 데 필요한 전기화학적 및 화학적 단계를 뒷받침해야 한다. 스테인리스강에서는 염화물을 포함한 물이 주요 우려 대상이며, 특히 산소 접근, 증발, 침전물, 틈새 및 온도가 국부적으로 공격적인 조건을 형성하는 경우가 그렇다. 물 전체의 염화물 농도만으로는 노출 조건을 설명할 수 없다. 얇은 수막은 물이 증발하면서 훨씬 더 농축될 수 있고, 침전물이나 개스킷이 있는 접합부는 주변 표면이 마른 것처럼 보인 뒤에도 수분을 유지할 수 있다.

산소의 역할은 복잡하다. BSSA는 틈새 부식이 산소의 이용 가능성이 극히 낮은 곳에서 시작된다고 설명한다. 따라서 틈새는 산소 농도 차 전지를 형성할 수 있으며, 산소 공급이 제한된 영역은 노출된 표면에 비해 양극이 된다. 틈새 내부가 산성화되고 염화물이 농축되면, 응력을 받는 영역 옆에 심각한 국부 환경을 제공할 수 있다. 다른 위치에서는 산소의 접근과 산화성 조건이 수동 피막의 파괴 또는 재수동화 거동을 촉진할 수 있다. 중요한 질문은 산소가 단순히 “존재하는지” 또는 “없는지”가 아니라, 부품 전체에서 산소, 수분, 염화물 및 물질전달이 어떻게 변하는지이다.

따라서 틈새의 형상은 사소한 세부 설계 문제가 아니라 설계 변수이다. ASM Handbook는 틈새 부식을 전기화학 반응, 균일 화학 반응 및 물질전달이 결합된 과정으로 설명한다. 틈새의 폭과 깊이, 표면 상태, 배수, 그리고 틈새와 접촉하는 재료는 모두 국부 화학에 영향을 준다. ASTM International이 1995년에 발행한 ASTM G78-95는 특정 염화물 함유 수성 환경에서 틈새 부식을 일으킬 가능성이 높은 조건을 식별하고 철계 및 니켈계 스테인리스 합금의 상대적인 틈새 부식 저항성을 비교하기 위한 절차를 제시한다. 이러한 시험은 정의된 조건을 비교하는 것이며, 모든 형상에 적용되는 보편적인 사용 수명 한계를 제시하는 것은 아니다.

따라서 응력 부식 균열은 시스템 문제로 평가해야 한다. BSSA는 스테인리스강에 영향을 미치는 주요 메커니즘으로 공식, 틈새 부식, 입계 부식, 응력 부식 균열, 갈바닉 부식 및 전면 부식을 열거한다. 고장 난 부품에서는 여러 메커니즘이 동시에 나타날 수 있다. 틈새가 염화물을 농축하고, 틈새 입구에서 공식이 시작되며, 잔류 인장 응력이 국부 결함을 전파성 균열로 전환할 수 있다. 모든 어두운 흔적이나 공식을 “응력 부식 균열”이라고 부르면 원인이 가려지고 잘못된 시정 조치로 이어질 수 있다.

### 오스테나이트계 스테인리스강의 염화물 균열

염화물 응력 부식 균열은 오스테나이트계 스테인리스강에서 강하게 나타나며, Type 304/304L 및 Type 316/316L 등이 이에 포함된다. 인장 응력과 적절한 염화물 함유 환경이 함께 존재할 때 발생 가능성이 높아진다. 온도가 높아지고 농축된 습윤 산화성 표면이 유지되는 조건에서는 취약성이 증가한다. 고온 공정수, 염 침전물, 젖는 보온재, 해안 비말, 제빙제 잔류물 및 증발 표면은 물의 명목상 조성이 시사하는 것보다 훨씬 가혹한 조건을 만들 수 있다.

모든 오스테나이트계 강종에 대해 “안전”과 “위험” 사용 조건을 구분하는 단일 염화물 농도나 온도는 존재하지 않는다. 합금 조성, 냉간 가공, 표면 상태, 응력 강도, 산소 이용 가능성, pH, 오염물, 습윤·건조 주기 및 노출 기간이 결과를 바꾼다. 이러한 조건을 명시하지 않은 채 제시된 임계값은 설계 규칙이 아니다. 구조용 스테인리스강 설계 매뉴얼은 염화물 함량, 온도, 오염물, 산도, 산화제 및 산소를 국부 부식에 영향을 미치는 요인으로 제시한다. 동일한 변수는 응력을 받고 국부적으로 손상된 수동 피막이 응력 부식 균열로 발전하는지에도 영향을 줄 수 있다.

내공식성은 여전히 중요하지만, 그것만으로 응력 부식 균열을 예측할 수는 없다. International Molybdenum Association는 오스테나이트계 및 듀플렉스계에 대해 다음과 같은 식을 제시한다.

**PREN = %Cr + 3.3(%Mo + 0.5%W) + 16%N.**

PREN이 높을수록 염화물 함유 환경에서 공식에 대한 상대적 저항성이 높다는 뜻이지만, 응력 부식 균열에 대한 면역성이나 완전한 사용 수명 예측을 의미하지는 않는다. 몰리브덴 또는 질소 함량이 높은 강종은 공식 발생을 줄일 수 있지만, 특정 온도, 응력 및 염화물 노출 조건에서는 여전히 균열에 취약할 수 있다. 반대로 강종만 변경하는 것보다 틈새를 제거하거나 잔류 응력을 줄이는 것이 더 효과적일 수 있다.

페라이트계, 듀플렉스계 및 고합금 오스테나이트계 계열은 실제 고장 메커니즘에 따라 고려해야 한다. 페라이트계 강종은 오스테나이트계 강종과 동일한 염화물 응력 부식 균열 취약성을 보이지 않지만, 용접성, 인성, 성형성 및 제작 품질과 관련된 다른 제약이 따른다. 듀플렉스 스테인리스강은 일반적으로 염화물 유발 국부 부식에 대한 저항성과 더 높은 강도를 제공하지만, 용접 열 사이클, 상 균형 및 제작 관리에 주의해야 한다. 고합금 오스테나이트계 강종, 슈퍼듀플렉스 강종 및 6% 몰리브덴 합금은 염화물 사용 범위를 넓힐 수 있지만, 이러한 강종의 선정 역시 응력, 온도, 틈새 및 제작 조건에 좌우된다.

World Stainless는 강종 선정의 상대적 논리를 설명하면서, Type 304/304L에는 낮은 선정 점수, Type 316/316L 또는 444에는 중간 수준의 조건, Type 317L에는 더 가혹한 조건, 그리고 904L, 슈퍼듀플렉스 및 6% 몰리브덴 합금과 같은 강종에는 매우 공격적인 환경을 연관시킨다. 이러한 분류가 응력 부식 균열을 보증하는 것은 아니다. 이는 합금 계열과 국부 부식 저항성을 노출 환경에 맞추기 위한 출발점이다.

### 잔류 응력, 온도 및 설계상 완화 대책

응력 저감은 가장 직접적인 제어 방법인 경우가 많다. 설계자는 작용 응력을 낮추고, 가능한 경우 지속적인 인장 하중을 피하며, 모서리의 곡률 반경을 키우고, 급격한 단면 변화를 제거하며, 노치와 같은 나사산이나 용접 토우가 형성되지 않도록 할 수 있다. 접합부는 염수를 머금기보다 배수되도록 해야 한다. 특히 열 주기에 의해 용액이 좁은 틈새로 유입될 수 있는 경우에는 개스킷, 겹침 접합부, 클램프 및 침전물을 잠재적인 틈새로 평가해야 한다.

제작 관리도 마찬가지로 중요하다. 용접 절차는 규정된 금속학적 상태를 유지하면서 유해한 입열과 변형을 제한해야 한다. 사용 조건상 필요한 경우 용접 표면을 세척하고 열변색을 제거해야 하며, 연삭 과정에서 날카로운 홈이나 오염물의 눌어붙음이 발생해서는 안 된다. 냉간 가공 영역, 절단 모서리 및 보수 용접부는 모재와 잔류 응력 및 표면 상태가 다를 수 있으므로 별도로 검토해야 한다. 응력 제거 열처리가 모든 스테인리스강 강종이나 용접 조립체에 자동으로 적합한 것은 아니다. 따라서 열처리가 예민화, 상 균형, 변형 및 기계적 성질에 미치는 영향을 확인해야 한다.

온도는 명시적으로 다루어야 한다. 온도는 많은 부식 반응을 가속하며, 증발을 통해 염화물 피막을 더욱 농축시킬 수 있다. 보온 시스템은 염화물을 유입·보유하면서 검사를 방해할 수 있으므로 특히 우려 대상이다. 설계 시 최고 금속 온도, 국부 열점, 반복적인 습윤·건조, 그리고 명목상 희석된 공정 유체가 정지 또는 증발 중에 농축될 가능성을 고려해야 한다.

강종 선정은 제어 전략의 마지막 부분이지, 적절한 형상과 제작을 대신하는 수단이 아니다. World Stainless는 2025년에 토양 및 콘크리트 지침에서 1.4301의 PRE 값을 19, 1.4401 및 1.4521의 PRE 값을 25, 듀플렉스 1.4462의 PRE 값을 34로 제시했으며, 매설 적용에서는 염화물 농도, 토양 비저항 및 pH의 중요성을 강조했다. 이러한 수치는 정의된 체계에서 국부 부식 저항성을 비교하는 데 도움이 되지만, 응력 부식 균열의 한계를 설정하지는 않는다. 강종 선정은 응력 해석, 틈새 방지, 온도 관리, 제작 기록 검토, 그리고 초기 공식·용접 결함·균열 유사 지시를 확인하기 위한 검사를 관련 강종 계열과 함께 종합적으로 고려하여 이루어져야 한다.

## 퇴적물 아래, 토양 및 콘크리트에서의 부식

### 퇴적물, 정체수 및 차등 통기

진흙, 스케일, 해양 생물 부착물, 공정 고형물 또는 고인 물이 스테인리스 표면의 일부를 덮으면 표면 전체가 균일한 환경에 놓이지 않는다. 덮인 영역은 산소가 부족한 양극이 되고, 노출되어 산소가 공급되는 표면은 음극으로 작용한다. 이러한 차등 통기 전지는 주변 물이 그다지 공격적이지 않은 경우에도 퇴적물 경계 또는 덮인 영역 내부에 부식을 집중시킬 수 있다. 또한 퇴적물은 염화물을 보유하고 국부적인 세척을 감소시키며, 작은 손상 이후 크롬이 풍부한 부동태 피막이 재생되는 것을 방해할 수 있다.

정체수도 유사한 결과를 초래한다. 증발로 인해 염화물 농도가 증가할 수 있고, 용해된 금속 염화물의 가수분해로 pH가 낮아질 수 있으며, 좁은 틈 내부에서 산소가 소비되면 벌크 액체에서 측정되는 조성과는 다른 화학적 환경이 형성될 수 있다. ASM International은 틈새 부식을 전기화학 반응, 균일 화학 반응 및 물질 수송이 결합된 과정으로 설명한다. 따라서 공칭 합금 조성만큼 형상도 중요하다. 개스킷 가장자리, 겹침 이음, 나사 연결부, 용접 언더컷, 지지 클립 또는 퇴적물이 찬 배수구는 자체 전해질을 가진 틈새가 될 수 있다.

British Stainless Steel Association은 산소 공급이 극히 낮은 곳에서 틈새 부식이 시작된다고 설명한다. 부동태 피막이 붕괴되면 틈새 내부의 금속 용해로 양전하를 띤 이온이 생성된다. 전하 균형을 유지하기 위해 염화물이 틈새로 이동하고, 산성 가수분해로 인해 재부동태화가 더 어려워진다. 이후 부식은 겉보기에는 손상되지 않은 표면 아래로 진행될 수 있다. 공식과 틈새 부식은 동시에 발생할 수 있다. 공식이 자체적으로 폐색된 형상을 만들 수 있으며, 퇴적물이 육안 검사에서 공식을 가릴 수 있기 때문이다.

1995년에 ASTM International이 발행한 ASTM G78-95는 틈새 부식을 유발할 가능성이 있는 조건을 식별하고, 특정 염화물 함유 수성 환경에서 철 기반 및 니켈 기반 스테인리스 합금의 상대적인 틈새 부식 저항성을 비교하기 위한 절차를 제시한다. 이 표준의 결과는 비교 시험의 근거이며, 사용 수명을 직접 예측하는 자료는 아니다. 온도, 염화물 농도, 습윤 기간, 틈새 형성체, 표면 상태 및 가해진 응력에 따라 결과가 달라질 수 있다.

설계는 합금 등급을 약간 변경하는 것보다 초기 고장을 더 효과적으로 제어하는 경우가 많다. 표면은 퇴적물을 보유하기보다 배수되도록 해야 하며, 수평 턱은 피하거나 경사지게 해야 하고, 검사할 수 없는 틈을 형성하는 이음부는 없어야 한다. 연속 용접은 간헐 부착으로 형성된 틈을 제거할 수 있지만, 용접 열변색과 오염은 적절한 세척 및 마감 처리를 통해 여전히 관리해야 한다. 깨끗하고 자유롭게 배수되는 형상을 가진 1.4301 부품은 염화물을 함유한 퇴적물 아래에 갇힌, 공칭상 더 높은 내식성을 가진 등급보다 우수한 성능을 보일 수 있다. 그렇다고 1.4301이 보편적인 선택이라는 뜻은 아니다. 이는 합금 선택과 상세 설계를 서로 분리해서 고려할 수 없는 이유를 보여준다.

탄소강 입자, 산화철 또는 부적합한 체결재가 스테인리스 표면에 접촉하면 퇴적물은 갈바닉 효과도 일으킬 수 있다. 자유 철 자체는 스테인리스 부식의 메커니즘이 아니지만, 표면을 얼룩지게 하고 수분을 보유하며 국부 전지를 촉진할 수 있다. 탄소강 연삭 분진에 노출되는 제작 구역은 사용 전에 분리, 세척 및 검사를 실시해야 한다.

### 매설 스테인리스강 및 토양 변수

매설은 통제되고 눈에 보이는 표면을 변동성이 큰 다공성 전해질로 대체한다. 토양 수분은 강우, 배수, 지하수위 및 계절적 건조에 따라 변한다. 염화물은 해수, 제설염, 산업 오염 또는 오염된 되메움재를 통해 유입될 수 있다. 어떤 토양은 거의 건조하고 저항성이 높지만, 다른 토양은 오랜 기간 동안 전도성 물을 금속 표면에 접촉시킨다. 따라서 매설 부품은 길이에 따라 여러 노출 조건을 경험할 수 있다. \[5\] \[5\] [**Corrosion resistance of stainless steels in soils and concrete**](https://worldstainless.org/wp-content/uploads/2025/02/CorrResist_SoilsConcrete_EN.pdf). World Stainless. World Stainless technical guidance, 2025.

2025년에 발행된 World Stainless 지침은 매설 스테인리스강을 선택할 때 고려해야 할 변수로 염화물 농도, 토양 비저항 및 pH를 제시한다. 토양 비저항은 이온 전류가 토양을 통해 얼마나 쉽게 흐를 수 있는지를 나타내는 실용적인 지표이지만, 토양의 전체 화학적 특성을 설명하지는 않는다. 낮은 비저항은 일반적으로 높은 수분 및 용해 염류와 함께 나타나지만, 습한 염화물 포켓, 산성 영역 또는 틈새가 존재한다면 높은 비저항도 안전을 보장하지 않는다. pH는 부동태 피막의 안정성과 개재물, 퇴적물 및 손상 부위에서 일어나는 반응에 영향을 준다. \[6\] \[6\] [**Corrosion resistance of stainless steels in soils and concrete**](https://worldstainless.org/wp-content/uploads/2025/02/CorrResist_SoilsConcrete_EN.pdf). World Stainless. World Stainless technical guidance, 2025.

World Stainless는 토양 및 콘크리트 지침에서 1.4301에 대해 19, 1.4401에 대해 25, 1.4521에 대해 25, 듀플렉스 1.4462에 대해 34의 비교 PRE 값을 제시한다. 이 수치는 합금 화학 조성의 상대적 영향을 보여주는 데 도움이 되지만, 단독으로 등급을 선정하는 규칙은 아니다. International Molybdenum Association은 오스테나이트계 및 듀플렉스계에 적용되는 식을 다음과 같이 정의한다. “PREN = %Cr + 3.3(%Mo + 0.5%W) + 16%N.” 계산된 값이 높을수록 특정 환경에서 염화물 유발 공식에 대한 상대적 저항성이 일반적으로 높다는 뜻이지만, 이 값에는 토양 배수, 틈새 형상, 표면 상태, 누설 전류, 제작 결함 또는 습윤 지속 시간이 포함되지 않는다.

이러한 구분은 매설된 1.4301, 1.4401, [1.4521](/ko/재료/재료번호/1.4521 " — 성분, 상당재, 규격") 및 1.4462에 중요하다. PRE 비교만으로 모든 토양에 허용 가능한 염화물 농도를 설정할 수 없으며, 용접부, 커플링 또는 전이 영역이 수십 년 동안 부동태 상태를 유지할지 예측할 수도 없다. World Stainless는 선정 점수가 낮은 조건에는 Type 304/304L, 중간 조건에는 Type 316/316L 또는 444, 더 가혹한 조건에는 Type 317L, 그리고 매우 공격적인 환경에는 904L, 슈퍼듀플렉스 및 6% 몰리브덴 합금과 같은 등급을 제시한다. 실제 등급 결정은 측정된 현장 데이터 또는 충분한 근거가 있는 현장 데이터와 고장 결과에 따라 이루어져야 한다.

매설 설계에서는 진입 지점에 물이 고이는 것을 방지하고, 토양에서 공기, 콘크리트, 그라우트 또는 침수된 챔버로 전이되는 조건을 고려해야 한다. 토양선 영역은 완전히 매설된 구간보다 더 많이 노출되는 경우가 많다. 이 영역에서는 습윤과 건조가 반복되고, 산소가 공급되며, 염류가 농축되기 때문이다. 되메움재는 깨끗하고 서로 적합해야 하며 탄소강 잔재, 염화물 함유 폐기물 및 건설용 화학물질이 없어야 한다. 스테인리스강 주변에 부적합한 충전재를 다져 넣으면 영구적인 퇴적물이 형성될 수 있다. 배수와 인접한 탄소강, 철근 또는 외부 전원 방식 시스템과의 음극 상호작용도 검토해야 한다.

### 철근 콘크리트, 염화물 및 탄산화의 맥락

건전하고 알칼리성인 콘크리트에 매립된 스테인리스강은 부동태 환경의 혜택을 받는다. 그러나 이러한 보호가 절대적인 것은 아니다. 균열, 공극, 벌집형 공극, 불충분하게 다져진 피복 및 이음부는 물과 용해 염류가 침투하는 경로를 제공할 수 있다. 해양 노출, 오염된 골재, 제설염 또는 배합수에서 유래한 염화물 이온은 철근 쪽으로 이동할 수 있다. 특정 합금과 콘크리트 환경에서 철근 표면의 염화물 농도가 임계 조건에 도달하면 국부적인 부동태 해제로 인해 공식이 발생할 수 있다.

탄산화는 다른 경로로 진행된다. 대기 중 이산화탄소가 시멘트 수화물과 반응하여 표면에서 내부 방향으로 알칼리성을 낮춘다. 탄산화된 콘크리트는 일반적인 탄소강 철근에 제공되는 부동태 보호를 감소시킬 수 있지만, 스테인리스 등급은 일반적으로 더 넓은 범위의 콘크리트 조건에서 유용한 내식성을 유지한다. 탄산화는 염화물 침투, 균열, 얇은 피복, 습윤 주기 또는 철근 연결부 주변의 틈새와 함께 발생하는 경우 여전히 중요하다. 모든 철근 고장의 원인을 탄산화로 설명해서는 안 된다.

콘크리트는 농도 전지도 형성할 수 있다. 균열이나 다공성 영역은 인접한 콘크리트가 건조된 동안 계속 젖어 있을 수 있으며, 그 경계를 가로지르는 철근은 길이에 따라 서로 다른 산소 및 염화물 조건을 경험할 수 있다. 스테인리스 철근을 탄소강과 연결하면 갈바닉 결합이 발생할 수 있다. 특히 작은 스테인리스 면적이 넓고 활성화된 탄소강 면적에 연결되거나, 염화물로 인해 탄소강이 부동태 해제된 경우에 그러하다. 전기적 연속성, 철근 배치, 피복, 균열 제어 및 배수는 모두 평가에 포함되어야 한다.

동일한 등급 번호를 콘크리트 시스템을 고려하지 않고 노출된 외벽에서 철근으로 그대로 적용할 수는 없다. 1.4401과 1.4521의 World Stainless 비교 PRE 값은 25이고, 듀플렉스 1.4462는 34로 제시되어 있다. 이러한 값은 합금의 상대적 내식성을 나타낼 뿐, 콘크리트에서의 사용 수명을 보장하지 않는다. 시멘트에 의한 염화물 결합, 수분 이동, 콘크리트 비저항, 균열 폭 및 온도는 모두 부식이 발생하는 시기와 위치에 영향을 준다. 이음부로 물이 들어오는 것을 막고 염분을 함유한 유출수가 콘크리트에 고이지 않도록 하는 상세 설계는 더 높은 PRE 합금을 선택하는 것만큼 중요한 결과를 가져올 수 있다.

## 스테인리스강 등급의 선정 방법

스테인리스강 등급 선정은 합금을 약한 것부터 강한 것까지 순위를 매기는 작업이 아니라, 노출 환경을 평가하는 작업이다. 동일한 등급이라도 깨끗하고 배수가 잘되는 실내 설치에서는 양호한 성능을 보일 수 있지만, 따뜻하고 염화물을 함유한 틈새에서는 빠르게 파괴될 수 있다. 따라서 선정은 사용 수명을 지배할 수 있는 부식 메커니즘에서 시작해야 한다. 여기에는 공식, 틈새 부식, 입계 공격, 응력 부식 균열, 갈바닉 부식 및 전면 부식이 포함된다. British Stainless Steel Association은 이 여섯 가지를 스테인리스강에 영향을 미치는 주요 메커니즘으로 규정한다.

World Stainless에서 발표한 실무적 선정 순서는 점점 더 가혹해지는 선정 조건을 점차 고합금화되는 재질 등급과 연결한다. 즉, 선정 점수가 낮을 때는 Type 304/304L, 중간 점수에서는 Type 316/316L 또는 Type 444, 더 가혹한 조건에서는 Type 317L, 그리고 매우 공격적인 환경에서는 904L, 슈퍼듀플렉스 및 6% 몰리브덴 합금을 적용한다. 그러나 이 순서는 조건부이다. 이는 염화물, 온도, 젖음, 오염 및 설계에 관한 가정을 포함한 참조 World Stainless 선정 방법을 사용하여 노출 조건을 정의한 경우에만 적용된다. 이 순서는 보편적인 사용 수명 표가 아니다.

첫 번째 질문은 제안된 부품이 건조한 상태를 유지하는지, 자유롭게 배수되는지, 또는 농축 용액을 보유하는지 여부이다. 물이 증발하면 염화물 농도가 급격히 상승할 수 있다. 개스킷, 겹침 이음, 나사 연결부 또는 퇴적물은 산소의 재공급을 차단하여 틈을 형성할 수 있다. BSSA는 산소 이용 가능성이 극히 낮은 곳에서 틈부식이 시작된다고 설명한다. ASM Handbook은 그 결과 발생하는 공격을 전기화학적 반응, 균일 화학 반응 및 물질 이동이 결합된 과정으로 설명한다. 형상은 공칭 합금 조성만큼 중요하다.

이후 온도, pH, 산화성 종, 오염물질, 표면 상태, 용접 입열 및 잔류응력이 재질 선정에 영향을 준다. 1995년에 발행된 ASTM G78-95는 염화물을 함유한 특정 수용액 환경에서 틈부식을 일으킬 가능성이 있는 조건을 식별하고 철계 및 니켈계 스테인리스 합금 간 상대적인 틈부식 저항성을 비교하기 위한 절차를 제공한다. 이 결과를 모든 제작 구조물의 수명 예측으로 직접 변환할 수는 없다.

### Type 304/304L 및 1.4301

이 글에서 설명한 월드 스테인리스 강종 선정 절차.
| 강종 계열 | 일반적인 선정 위치 | 중요한 한계 |
|---|---|---|
| 304/304L형 | 낮은 선정 점수 | 염화물을 함유한 틈새에서 여유도가 제한됨 |
| 316/316L형 또는 444형 | 중간 수준의 조건 | 고온의 농축 염화물에 여전히 취약함 |
| 317L형 | 보다 가혹한 조건 | 설계 및 제작 관리가 필요함 |
| 904L, 초듀플렉스 및 6% 몰리브덴 | 매우 공격적인 환경 | 틈새 부식이나 응력 관련 공격이 발생하지 않는 것은 아님 |

Type 304 및 Type 304L은 노출 조건에서 낮은 선정 점수가 나타나고 염화물 농도가 제한적으로 유지되는 경우 사용되는 크롬-니켈 오스테나이트계 스테인리스강이다. EN 10088 지정 1.4301은 Type 304에 해당하며, 저탄소 대응 재질은 일반적으로 1.4307로 지정된다. Type 304L은 저탄소 조성에 사용되는 ASTM/UNS 지정이다. 낮은 탄소 함량은 용접 중 예민화 위험을 줄이지만, 이 합금을 염화물에 의한 공식 또는 틈부식에 내성이 있는 재질로 만들어 주지는 않는다.

중요한 구분은 제작 상태와 환경 저항성 사이에 있다. Type 304L은 용접 열영향부에서 크롬 탄화물이 석출될 가능성을 줄일 수 있으므로 용접 후 입계부식을 방지하는 데 도움이 된다. 그러나 몰리브덴을 첨가하지 않으므로 염화물에 의해 유발되는 국부 공격에 대한 몰리브덴 기반의 저항성 향상은 제공하지 않는다. 환기가 잘되는 실내에서 깨끗하게 연마된 304L 표면이 겪는 부식 문제는 염분에 오염된 개스킷 아래의 304L 플랜지가 겪는 문제와 다르다.

World Stainless는 2025년 토양 및 콘크리트 지침에서 1.4301의 PRE 값을 19로 제시한다. 여기서 PRE는 비교 지표이며, 침투 속도나 설계 수명을 예측하는 값이 아니다. International Molybdenum Association은 일반적으로 사용되는 오스테나이트계 및 듀플렉스식 표현을 “PREN = %Cr + 3.3(%Mo + 0.5%W) + 16%N”으로 정의한다. 1.4301은 몰리브덴이 거의 없거나 전혀 없고 질소 함량도 비교적 제한적이므로, 계산값은 몰리브덴 또는 질소가 합금화된 등급보다 낮다.

따라서 Type 304/304L은 염화물 농도가 낮고 온도가 낮으며 배수가 양호하고 제작이 관리되는 사용 조건에서 합리적인 출발점이 된다. 퇴적물, 정체수, 제설염, 해양 비산염 또는 좁은 틈이 설계의 핵심 특징인 경우에는 적합성이 낮아진다. 표면 청정도와 배수성이 조성의 작은 공칭 차이보다 더 중요할 수 있다.

### Type 316/316L, 1.4401 및 1.4404

Type 316 및 Type 316L은 크롬-니켈 오스테나이트계에 몰리브덴을 추가한 재질이다. 몰리브덴은 Type 304에 비해 염화물에 의해 촉진되는 공식 및 틈부식에 대한 저항성을 높이지만, 어느 메커니즘도 제거하지는 않는다. EN 10088 지정 1.4401은 Type 316에 해당하며, 1.4404는 저탄소 Type 316L에 해당한다. 1.4404의 낮은 탄소 함량은 예민화 위험을 줄여 용접 구조물에 유리하지만, 모든 부식 환경에 대한 일반적인 저항성 향상으로 해석해서는 안 된다.

World Stainless는 2025년 지침에서 1.4401의 PRE 값을 25로 지정하며, 이는 1.4301의 19와 비교된다. 이 수치 차이는 정의된 재질 및 염화물 체계 안에서 상대적인 비교를 하는 데 유용하지만, 실제 부품의 임계 공식 온도, 틈부식 임계값 또는 허용 염화물 농도를 규정하지는 않는다. 이러한 값은 표면 마감, 개재물, 용접부, 퇴적물, 용액의 화학적 조성 및 시험 방법에 따라 달라진다.

Type 316/316L은 World Stainless 순서에서 중간 선정 점수에 해당한다. 이 등급은 부품의 배수가 양호하고 온도가 관리되는 경우, Type 304에 대해 가정된 범위를 초과하는 대기 해양 노출, 많은 공정수 용도 및 콘크리트 또는 토양 조건에 적합할 수 있다. 그러나 따뜻하고 농축된 염화물과 좁고 정체된 틈에서는 여전히 취약하다. 염화물을 함유한 퇴적물이 고온 액체 배관에 존재하는 316L 용기는 전체 조성이 규격을 완전히 충족하더라도 국부 공격을 받을 수 있다.

연구의 근거로 인용된 구조용 스테인리스강 설계 매뉴얼은 염화물 함량, 온도, 오염물질, 산도, 산화제 및 산소를 공식에 영향을 미치는 요인으로 제시한다. 또한 해안 또는 제설염 노출에 대해서는 1.4301보다 1.4401 또는 적합한 듀플렉스 등급을 우선하도록 제시한다. 이러한 권고에도 용접 품질, 틈 형상 및 갈바닉 접촉에 대한 주의가 필요하다. 이종 금속 이음부에서는 더 비귀한 금속 쪽 또는 손상된 부동태 표면에 공격이 집중될 수 있다.

### 444, 317L, 904L, 듀플렉스 및 6% 몰리브덴 등급

Type 444는 몰리브덴을 함유한 페라이트계 스테인리스강으로, 일반적으로 EN 지정 1.4521에 해당한다. 페라이트 조직은 니켈이 풍부한 오스테나이트 기지를 사용하지 않으며, 특정 환경에서 염화물 공식 및 응력부식균열에 대한 유용한 저항성을 제공한다. 그러나 Type 316L의 단순한 대체재는 아니다. 성형 거동, 용접 인성, 열팽창 및 제작상의 한계가 다르다. World Stainless는 2025년 토양 및 콘크리트 지침에서 1.4521의 PRE 값을 25로 보고하며, 이는 1.4401에 대해 제시된 값과 동일하다. 이 값이 같다고 해서 모든 형상이나 부식 메커니즘에서 성능이 동일하다는 의미는 아니다.

Type 317L은 304/304L 및 316/316L 범위보다 더 가혹한 조건을 대상으로 하는 고몰리브덴 오스테나이트계 등급이다. 이 등급의 선정은 추가된 몰리브덴과 크롬이 지배적인 염화물 또는 화학적 노출 조건에 대응하는지에 따라 결정된다. 이 등급 역시 오염이 적은 제작과 합리적인 틈 설계가 필요하다. 인장응력과 특정 환경이 동시에 존재하는 경우에는 응력부식균열이 별도의 우려 사항으로 남는다. BSSA는 균열이 발생하려면 특정 환경 요인과 함께 인장응력이 필요하다고 설명한다. PREN만 높인다고 해서 이러한 요건이 사라지는 것은 아니다.

듀플렉스 스테인리스강은 오스테나이트상과 페라이트상을 결합한 재질이다. 일반적인 등급인 EN 1.4462는 2205형 듀플렉스 스테인리스강으로 식별되는 경우가 많다. 이 재질의 조성과 질소 함량은 304 또는 316보다 높은 공식 저항성을 제공할 수 있으며, 페라이트상은 염화물 응력부식균열에 대한 저항성을 향상시킬 수 있다. World Stainless는 1.4462의 PRE 값을 34로 제시하며, 1.4401 및 1.4521은 25, 1.4301은 19로 제시한다. 듀플렉스 등급에는 상 균형, 용체화 어닐링, 용접 열 사이클 및 제작 온도라는 서로 다른 관리 항목이 따른다. 공정 관리가 불량하면 공칭 분석 결과가 유리하더라도 인성 또는 국부 부식 저항성이 저하될 수 있다.

904L은 상당한 양의 니켈과 몰리브덴을 함유한 고합금 오스테나이트계 등급이며, 구리는 특정 환원성 산성 매질에서 저항성을 높이는 데 기여한다. 이 등급은 World Stainless 순서에서 고도의 공격성을 갖는 환경 쪽에 속하지만, 지정명에 의존하지 말고 화학적 조성에 맞추어 선정해야 한다. 슈퍼듀플렉스 등급은 듀플렉스 금속조직과 함께 높은 크롬, 몰리브덴 및 질소 함량을 갖는다. 용접 및 상 제어 요건을 충족한다는 전제하에, 심한 염화물 노출, 높은 기계적 하중 및 염화물 응력부식 문제에 대응할 수 있다.

6% 몰리브덴 오스테나이트계 등급은 더욱 높은 합금 범위에 속한다. 크롬, 몰리브덴 및 질소 함량은 가혹한 염화물 용액에서 강한 공식 및 틈부식 저항성을 제공하지만, 틈 형상, 온도 및 산화 조건이 여전히 파손을 지배할 수 있다. 이 등급은 PREN만으로 판단하지 말고 관련 시험 및 사용 데이터를 이용하여 평가해야 한다. IMOA 식은 염화물을 함유한 환경에서 상대적인 공식 저항성을 나타내지만, 갈바닉 부식, 침식-부식, 입계 공격, 제작 결함 또는 응력부식균열을 완전히 반영하지는 않는다.

매설 스테인리스강에 대해서는 World Stainless가 염화물 농도, 토양 비저항 및 pH를 반드시 고려하도록 요구한다. 이러한 측정 없이 점수만으로 선정한 등급은 선정 과정을 완료한 것이 아니다. 동일한 원칙은 콘크리트, 공정 장비 및 해양 구조물에도 적용된다. 즉, 젖음과 농축 조건을 정의하고, 틈과 응력을 식별하며, 제작 조건을 반영한 다음, 확인된 메커니즘을 신뢰할 수 있는 여유도로 제어하는 가장 낮은 합금 등급군을 선정해야 한다. 노출 조건이 불확실한 경우에는 등급을 한 단계 높이는 것보다 정체된 틈을 제거하도록 설계를 변경하는 편이 더 신뢰할 수 있는 보호 방법일 수 있다.

## 제작, 표면 상태 및 유지관리가 부식 변수에 미치는 영향

스테인리스강의 한 등급이 nominal corrosion resistance를 제작 및 사용 과정에서도 그대로 유지하는 것은 아니다. 용접, 연삭, 취급, 침전물 및 배수 상태는 국부 표면을 변화시켜, 깨끗하고 적절히 마감된 시험편에서는 발생하지 않을 공격을 시작시킬 수 있다. 등급 선정은 여전히 중요하지만, 열변색이 남은 용접부, 박힌 탄소강, 거친 틈새 또는 염화물 용액을 머금는 수평 턱을 자동으로 보완할 수는 없다.

이러한 구별이 중요한 이유는 스테인리스강의 부식이 흔히 균일 부식이 아니라 국부 부식으로 나타나기 때문이다. British Stainless Steel Association은 공식, 틈새 부식, 입계 부식, 응력 부식 균열, 갈바닉 부식 및 전면 부식을 주요 메커니즘으로 제시한다. 제작 과정은 이들 중 여러 메커니즘에 대한 민감성을 동시에 높일 수 있다.

![스테인리스강의 부식 메커니즘 및 등급 선택](/images/uploads/c950d933-1a91-4536-990d-ea78f94db1b4/wiki-inline-a-stainless-steel-welded-joint-showing-heat-tint-beside-the-weld-controlled-grin-1920x1288.jpg)[](/images/uploads/c950d933-1a91-4536-990d-ea78f94db1b4/wiki-inline-a-stainless-steel-welded-joint-showing-heat-tint-beside-the-weld-controlled-grin-1920x1288.avif "이미지 확대 — 스테인리스강의 부식 메커니즘 및 등급 선택")Weld heat tint and contamination can change the starting condition of the passive surface.

### 용접, 열변색 및 오염

용접은 금속과 표면 산화물 모두를 변화시킨다. 열변색은 가열된 스테인리스강 표면이 산소와 반응할 때 발생하는 눈에 보이는 변색이다. 그 색상만으로 사용 성능을 신뢰성 있게 판단할 수는 없지만, 열변색 아래와 주변의 산화물은 일반적으로 깨끗한 표면에 적절히 형성된 부동태 피막보다 보호성이 낮다. 산화물 아래에서는 국부적으로 크롬이 고갈될 수 있으며, 거칠고 불규칙한 산화 스케일은 수분과 염화물을 머금기 쉽다. 따라서 Type 304L 또는 Type 316L 용접 부품을 습윤 환경이나 염화물이 존재하는 환경에서 사용할 때 열변색을 제거하지 않으면 공식과 틈새 부식의 발생 지점이 형성될 수 있다.

용접 후 처리는 제작 방법과 사용 환경에 맞아야 한다. 적절한 스테인리스강 전용 연마재를 사용한 기계적 제거는 스케일을 제거할 수 있지만, 부주의하게 수행하면 표면을 문지르거나 홈을 만들 수 있다. 화학적 산세는 열변색과 관련 산화물을 보다 균일하게 제거하며, 부동태화 처리는 제작 후 깨끗하고 크롬이 풍부한 부동태 피막의 형성을 촉진할 수 있다. 이들은 서로 다른 작업이다. 산세는 오염물과 스케일을 제거하고, 부동태화는 세척된 표면의 상태를 조정한다. 처리는 특정되지 않은 세척 단계로 적용하기보다 농도, 온도, 노출 시간 및 폐액 처리를 관리하면서 수행해야 한다.

용접 설계도 그에 못지않게 중요하다. 불완전 용입, 언더컷, 오버랩, 아크 스트라이크 및 간헐 용접은 좁은 공동을 형성할 수 있다. 용접 부착물, 백킹 스트립 또는 겹침 이음부 아래의 틈새는 주변 표면이 마른 후에도 젖은 상태로 남을 수 있다. ASM Handbook은 틈새 부식을 전기화학적 반응, 균일계 화학반응 및 물질전달이 결합된 과정으로 설명한다. 형상이 이러한 과정을 좌우한다. 합금 원소 함량이 더 높은 등급을 사용하더라도, 잘못 설계된 이음부가 만든 산소 농도 차이나 정체된 화학적 환경을 제거할 수는 없다.

용접은 입계 부식에도 영향을 줄 수 있다. 과도한 입열, 부적절한 열 사이클 또는 예민화 온도 범위에 장시간 노출되면 민감한 오스테나이트계 스테인리스강의 결정립계에 크롬 탄화물이 석출될 수 있다. Type 304L 및 Type 316L과 같은 저탄소 등급은 이러한 위험을 줄이며, 설계와 용접 절차에서 요구하는 경우 Type 321 및 Type 347과 같은 안정화 등급도 위험을 줄일 수 있다. 올바른 용가재 선정, 열 관리 및 승인된 용접 절차는 여전히 필요하다. 듀플렉스 스테인리스강에는 추가적인 우려 사항이 있다. 입열이 과도하거나 부족하면 페라이트와 오스테나이트의 균형이 흐트러져 국부 내식성 또는 인성이 저하될 수 있다.

철 오염은 별개의 흔하면서도 일반적인 제작 결함이다. 탄소강 공구, 와이어 브러시, 인양 체인, 연삭 분진 및 작업장 잔해는 스테인리스강 표면에 유리 철을 남길 수 있다. 스테인리스강 모재 자체는 건전하더라도, 부착된 철은 습기나 염화물이 존재하는 환경에서 녹슬어 오해를 불러일으키는 적갈색 얼룩을 만들 수 있다. 더 중요한 점은 입자가 국부적인 전기화학 셀을 형성하고 특정 영역을 산소로부터 차단할 수 있다는 것이다. 스테인리스강 전용 브러시와 연마재는 탄소강 장비와 분리하여 사용해야 하며, 표면은 연삭 분진과 불꽃으로부터 보호해야 한다. 부품을 사용하기 전에 최종 세척과 검사를 실시하여 오염 여부를 확인해야 한다.

### 표면 거칠기, 개재물 및 부동태화

표면 마감은 부동태 피막이 얼마나 쉽게 형성되고 침전물이 얼마나 오래 부착되어 있는지에 영향을 준다. 깊은 연삭 자국, 버, 접힘 및 용접 스패터는 물, 염류 및 공정 고형물이 머무를 수 있는 면적을 증가시킨다. 연삭 방향도 중요하다. 배수 경로를 가로지르는 긴 홈은 액체를 가둘 수 있으며, 무작위로 형성된 거친 흠집은 여러 개의 보호된 부위를 만든다. 마감 작업은 결함 주변을 단순히 연마하는 것이 아니라 결함을 제거해야 하며, 가능한 경우 최종 마감 방향이 배수를 돕도록 해야 한다.

연마재는 스테인리스강에 적합해야 한다. 탄소강에 사용했던 연마재는 철을 전이시킬 수 있고, 과열된 연삭은 손상되고 산화된 층을 만들 수 있으며, 국부적으로 과도한 연삭을 하면 부품이 얇아지거나 응력 집중부가 형성될 수 있다. 표면이 매끄러워 보인다는 사실만으로는 충분한 판단을 내릴 수 없다. 검사에는 용접 비드 선단, 틈새, 모서리, 하면 및 부속품에 가려진 영역이 포함되어야 한다.

강 내의 비금속 개재물도 절삭이나 연삭으로 노출되면 부식 시작 지점이 될 수 있다. 예를 들어 황화망간 개재물은 염화물이 포함된 물에서 선택적으로 용해되어 작은 공동을 남기고, 이것이 공식으로 발전할 수 있다. 청정한 제강은 개재물과 관련된 위험을 줄이지만, 개재물이 노출되거나, 표면 위로 문질러 퍼지거나, 손상된 표면 아래에 남는지는 여전히 제작 과정에 의해 결정된다. PREN은 적합한 등급 사이의 상대적 내공식성을 비교하는 데 도움이 되지만, 긁히거나 오염된 특정 표면의 사용 수명을 예측하지는 않는다. International Molybdenum Association은 오스테나이트계 및 듀플렉스강에 대한 식을 다음과 같이 제시한다. “PREN = %Cr + 3.3(%Mo + 0.5%W) + 16%N.” 이는 등급 선정에 유용한 지표이지만 표면 관리의 대체 수단은 아니다.

부동태화는 청정도와 산소 접근성에 좌우된다. 오일, 접착제, 작업장 오염물, 스케일 및 철 입자는 피막 형성을 방해한다. 부동태화에 앞서 세척해야 하며, 처리 잔류물이 침전물로 건조되지 않도록 처리된 표면을 헹궈야 한다. World Stainless는 2025년 토양 및 콘크리트 지침에서 1.4301의 PRE 값으로 19, 1.4401 및 1.4521의 PRE 값으로 25, 듀플렉스 1.4462의 PRE 값으로 34를 제시한다. 이러한 차이는 중요하지만, 마감 상태가 불량한 1.4401 표면은 깨끗하고 배수가 잘되는 더 낮은 합금 등급의 표면이 온전하게 유지될 수 있는 틈새에서도 여전히 공식이 발생할 수 있다.

### 세척, 검사 및 물 고임 방지

유지관리는 표면이 마를 수 있도록 하는 설계 세부 사항에서 시작된다. 간헐 용접이 주머니 모양의 공간을 만드는 경우에는 일반적으로 연속 용접이 더 바람직하다. 이음부는 밀봉되지 않은 겹침을 피해야 하며, 수평 턱, 막힌 배관부, 움푹 들어간 볼트 및 서로 밀착된 와셔가 공정 액체를 모으지 않도록 해야 한다. 배수 구멍은 제작 후에도 효과를 유지할 수 있을 만큼 커야 하며, 오염된 물이 다른 부품으로 흘러가도록 배출되어서는 안 된다. BSSA가 설명하듯이 틈새 부식은 산소 이용 가능성이 극히 낮은 곳에서 시작되므로, 정체 영역을 제거하는 것이 단순히 더 높은 등급을 지정하는 것보다 효과적인 경우가 많다.

적절한 등급을 사용했더라도 침전물에는 주의가 필요하다. 바닷물, 제빙 화학물질, 세척제 또는 손 접촉으로 유입된 염화물 염은 물이 증발하면서 농축될 수 있다. 오염물, 스케일 및 생물학적 침전물은 금속 표면에 수분을 붙잡아 두고 차등 통기 전지를 형성한다. 세척 주기는 오염물 부하, 온도, 젖음 양상 및 고장 발생 시 영향을 고려하여 정해야 한다. 담수로 헹구면 용해성 염을 제거할 수 있으며, 중성 세제와 오염을 유발하지 않는 패드를 사용하면 오염물을 제거할 수 있다. 염화물이 포함된 세척제, 염산 및 철 수세미는 일상적인 스테인리스강 유지관리에 적합하지 않다.

검사에서는 변색, 공식, 녹 얼룩, 틈새 침전물, 용접 결함 및 인접 표면이 마른 후에도 젖어 있는 영역을 확인해야 한다. 확대 육안 검사를 실시하면 일반적인 순회 검사에서 놓치는 공식을 발견할 수 있으며, 중요 사용 환경에서는 거칠기 측정, 보어스코프 검사 또는 염화물 잔류물 시험이 필요할 수 있다. 부식이 발견되면 세척으로 유용한 증거가 제거되기 전에 그 위치와 형상을 기록해야 한다. ASTM G78-95는 지정된 염화물 함유 수성 환경에서 틈새 부식을 유발할 가능성이 있는 조건을 식별하고 상대적인 틈새 부식 저항성을 비교하기 위한 절차를 제공한다.

마지막으로 유지관리만으로 모든 제작 위험을 제거할 수는 없다. 용접 또는 성형으로 발생한 인장 잔류응력은 염화물 및 온도와 결합하여 응력 부식 균열을 일으킬 수 있다. BSSA는 균열이 발생하려면 특정 환경 요인과 함께 인장응력이 필요하다고 설명한다. 등급을 변경하면 특정 민감성은 줄일 수 있지만, 형상, 응력 및 침전물 문제는 그대로 남을 수 있다. 따라서 장기적으로 안정적인 성능은 등급 선정, 관리된 제작, 청정한 표면, 검사 가능한 이음부 및 신뢰성 있는 배수를 유기적으로 조정함으로써 확보된다.

## 사용 환경 기반 선정 의사결정 방법

스테인리스강 등급 선정은 “해양용”, “해안용” 또는 “화학용”과 같은 재료 명칭이 아니라 사용 환경의 범위에서 시작해야 한다. 이러한 명칭은 지나치게 많은 변수를 하나의 단어로 축약한다. 외풍이 차단된 해안 지붕, 지속적으로 해수에 젖는 배관, 염분으로 오염된 도로 구조물, 염화물을 함유한 산을 담은 공정 용기는 모두 해안용 또는 화학용 환경으로 설명될 수 있지만, 실제로는 서로 매우 다른 부식 조건을 부과한다.

실무적으로 중요한 질문은 어떤 등급이 일반적으로 내식성을 갖는지 여부가 아니다. 필요한 기간 동안 그 표면, 미세조직, 제작 상태 및 응력 상태가 지배적인 환경을 견딜 수 있는지가 핵심이다.

### 등급을 지정하기 전에 노출 환경을 정의하라

노출 환경을 운전 범위로 기록한다. 염화물 농도부터 확인하되, 하나의 실험실 측정값이나 벌크 수질 값이 전체 노출 환경을 대표한다고 보아서는 안 된다. 염화물은 침전물 아래, 액면 부근, 보온재 내부, 가스켓 아래 및 좁은 접합부에서 증발에 의해 농축될 수 있다. 따라서 간헐적인 분무가 더 깨끗하고 지속적으로 새 물이 공급되는 수중 침지보다 더 큰 손상을 일으킬 수 있다. 평균 조성뿐 아니라 예상되는 최고값도 포함해야 한다.

온도는 반응 속도, 산소 용해도, 증발 및 부동태 피막의 안정성에 영향을 준다. 정상 온도와 이상 상태의 온도, 열 순환, 용접부 또는 열교환기 주변의 국부 고온부를 기록한다. pH를 측정하거나 규정하고, 산, 알칼리, 황화물, 산화성 염, 환원성 물질 및 유기 오염물의 존재를 확인한다. 질산, 차아염소산염, 철(III) 이온 및 과산화수소는 염화나트륨만 존재하는 경우와 동일한 전기화학적 조건을 만들지 않는다. 산화성 조건에서는 부식 전위가 상승하여 염화물이 존재하는 환경에서 국부 부식이 발생할 가능성이 커질 수 있다.

습윤 상태도 동일한 수준으로 세밀하게 기술해야 한다. 표면이 계속 침지되어 있는가, 주기적으로 젖는가, 아니면 명목상 건조하지만 응축에 노출되는가? 얼마나 빨리 건조되는가? 염분, 진흙, 스케일, 제품 잔류물 또는 생물학적 물질의 침전물이 존재하는가? 침전물은 수분을 유지하고 산소 농도 또는 농도 차이를 만들 수 있다. 깨끗한 외부 표면과 오염된 플랜지 하부는 서로 다른 환경이다.

형상도 사양에 포함해야 한다. 겹침 이음부, 나사 연결부, 가스켓 접촉면, 볼트 머리, 지지 클립, 배수 포켓 및 부분적으로 밀폐된 공동을 기록한다. British Stainless Steel Association은 산소 공급이 극히 낮은 곳에서 틈새 부식이 시작된다고 설명한다. 주변 표면이 여전히 밝게 유지되는 경우에도 와셔 아래에서 이러한 조건이 발생할 수 있다. ASM Handbook은 틈새 부식을 전기화학적 반응, 균일상 화학 반응 및 물질 전달이 연계된 과정으로 설명하며, 틈새의 폭과 깊이, 표면 상태 및 용액 교환이 모두 중요하다고 제시한다.

응력은 무시하지 말고 기록해야 한다. 냉간 성형, 기계가공 및 용접으로 인한 잔류 응력, 작용 인장 응력, 반복 하중 및 열팽창 구속을 포함한다. BSSA는 응력 부식 균열이 특정 환경 요인과 인장 응력이 함께 존재해야 발생한다고 규정한다. 이때 염화물, 온도 및 합금 조직이 결정적인 요소가 된다. 응력이 가해지지 않은 시험편에서 공식에 대한 내성이 있는 등급이라도, 지속적인 인장 응력을 받는 고온의 염화물 오염 부품에는 부적합할 수 있다.

매설되거나 매립되는 스테인리스강의 경우 토양 저항률, 수분 보유, 배수, 염화물 및 황산염 함량, pH, 산화·환원 상태, 누설 전류, 콘크리트 또는 다른 금속과의 접촉을 추가로 고려해야 한다. World Stainless는 매설 스테인리스강의 선정 변수로 염화물 농도, 토양 저항률 및 pH를 명시한다. 마지막으로 탄소강, 아연도금강, 구리 합금, 니켈 합금, 티타늄 및 용접 육성층 등 갈바닉 상대 재료를 확인해야 한다. 면적비, 전기적 연속성 및 전해질의 전도도가 갈바닉 결합의 중요성을 결정한다.

제작 상태를 규정하면 노출 환경의 정의가 완성된다. 실제 제품 형태, 열처리, 용접 공정, 용가재, 산세 및 부동태화, 표면 마감, 스케일 제거, 오염 관리 및 용접 후 세척을 명시한다. 용체화 어닐링된 판재와 열변색이 발생한 용접물은 동등한 표면이 아니다. 지배적인 메커니즘은 공식, 틈새 부식, 전면 부식, 입계 부식, 갈바닉 부식 또는 응력 부식 균열일 수 있으며, 등급 선정은 이러한 진단에 따라 이루어져야 한다.

### PREN 및 부식 표를 이용한 선별

부식 메커니즘과 노출 환경을 정의한 후에는 공개된 조성 데이터, PREN 및 부식 표를 이용하여 후보 등급을 선별한다. 오스테나이트계 및 듀플렉스 스테인리스강에 대해 International Molybdenum Association은 다음 식을 제시한다.

**PREN = %Cr + 3.3(%Mo + 0.5%W) + 16%N**

일반적으로 PREN이 높을수록 유사한 조건에서 염화물 유발 공식에 대한 상대적 내성이 높다는 뜻이다. 그러나 PREN은 보장된 사용 수명, 임계 염화물 농도 또는 모든 형태의 부식에 대한 내성을 예측하지 않는다. 또한 이 식은 틈새 형상, 표면 오염, 용접 미세조직, 잔류 응력, 온도 이력 또는 갈바닉 효과를 반영하지 않는다. 질소 함량과 용해 차수별 화학 조성이 중요하며, 텅스텐을 함유한 합금에는 서로 다른 PREN 관례가 사용될 수 있다.

PREN은 합격·불합격 경계가 아니라 선별 지수로 사용한다. World Stainless는 토양 및 콘크리트 환경에 대해 1.4301의 PRE 값을 19, 1.4401 및 1.4521의 값을 25, 듀플렉스 1.4462의 값을 34로 제시한다. 이러한 수치는 후보 재료의 상대적 순위를 정하는 데 도움이 되지만, 모든 토양에서 1.4521이 1.4401과 동일하게 거동한다거나 1.4462가 틈새 공격에 면역이라는 뜻은 아니다. 국부적인 산소 고갈과 침전물은 유리한 벌크 조성의 장점을 무력화할 수 있다.

공개된 부식 표는 다음 단계의 필터를 제공한다. World Stainless는 Type 304/304L을 낮은 선정 점수의 환경, Type 316/316L 또는 444를 중간 수준의 환경, Type 317L을 더 가혹한 환경, 904L·슈퍼듀플렉스 또는 6% 몰리브덴 합금을 매우 공격적인 환경과 연관시킨다. 이러한 연관성은 조건부 지침으로 보아야 한다. 배수가 잘되고 정기적으로 세척되는 해안 부품에는 Type 316L이 합리적인 후보일 수 있지만, 따뜻하고 농축되는 염화물에 노출되는 틈새형 피팅에는 다른 설계, 다른 합금 또는 둘 다 필요할 수 있다. “해양 등급”이라는 표현만으로는 염화물 농도, 온도 또는 습윤·건조 주기를 알 수 없다.

표의 내용을 실제 지배 메커니즘과 대조해야 한다. PREN은 공식 평가에 도움이 되며 틈새 부식 저항성에 대한 유용한 비교 정보도 제공하는 경우가 많지만, 예민화로 인해 발생하는 입계 부식을 선별하지 못하고 염화물 응력 부식 균열에 대한 내성을 확립하지도 못한다. 배수가 잘되고 건전하게 설계된 저합금 등급이 침전물 아래에 갇힌 고 PREN 등급보다 우수한 성능을 보일 수 있다. 반대로 매끄럽고 개방된 표면은 가스켓이나 용접부에서 발생할 심각한 위험을 가릴 수 있다.

### 시험 및 표준을 통한 선정 결과 확인

시험은 의심되는 파손 메커니즘과 현실적으로 예상 가능한 최악의 사용 조건을 재현해야 한다. 틈새 부식이 지배적이라면 ASTM G78-95가 직접적으로 관련된다. ASTM International은 이 표준을 특정 염화물 함유 수용액 환경에서 틈새 부식을 유발할 가능성이 있는 조건을 식별하고 철 기반 및 니켈 기반 스테인리스 합금의 상대적인 틈새 부식 저항성을 비교하기 위한 절차를 제공하는 시험법으로 설명한다. 이 표준의 틈새 형성 장치와 노출 조건은 연마된 채 자유롭게 노출된 시험편보다 비교의 의미를 높여 준다.

공식 비교에는 ASTM G48 염화제이철 시험법 또는 ASTM G150 임계 공식 온도 시험이 유용할 수 있지만, 그 한계를 명시해야 한다. 염화제이철은 공격적인 선별 매체이며 모든 공정 용액을 그대로 재현하는 것은 아니다. 임계 공식 온도는 규정된 시험 절차에서 얻은 비교 자료이지 플랜트의 사용 수명을 직접 예측하는 값이 아니다. ASTM A262 시험법은 오스테나이트계 스테인리스강의 입계 공격 민감성을 평가하며, 열 이력이 중요한 경우에는 용접 절차 인정 및 금속조직 검사가 필요할 수 있다.

응력 부식 균열 평가에서는 관련 인장 응력, 잔류 응력 상태, 온도 및 화학적 환경을 적용해야 한다. 이 변수 중 하나라도 제외한 시험으로는 균열 발생 가능성을 배제할 수 없다. 갈바닉 부식이 가능하다면 대표적인 면적비, 전기적 연속성 및 전해질 화학 조성을 사용하여 실제 결합 재료를 시험해야 한다. 매설 부품의 경우 해수 데이터에만 의존하지 말고 저항률, 수분, 염화물 및 pH를 재현하는 토양 또는 합성 공극 용액을 사용해야 한다.

최종 결정에는 노출 환경의 범위, 지배 메커니즘, 후보 재료의 조성, PREN 계산, 공개 부식 표와의 비교, 제작 관리, 시험 방법, 합격 기준 및 검사 계획을 문서화해야 한다. 신속한 배수, 염화물 농축의 부재 또는 무시할 수 있는 잔류 응력과 같이 검증되지 않은 가정에 설계가 의존한다면, 해당 가정을 설계 기준과 유지관리 검사 항목에 포함해야 한다. 따라서 등급 선정은 반복적인 공학적 의사결정이다. 환경을 정의하고, 공격이 시작될 수 있는 방식을 식별하며, 합금을 선별하고, 현실적으로 발생 가능한 취약성을 시험한 다음, 등급 변경만으로 위험을 제어할 수 없을 때는 형상 또는 제작 요구사항을 수정해야 한다.

## 일반적인 등급 선택 오류

### 304를 보편적으로 내식성이 있는 재료로 취급하는 경우

오스테나이트계 스테인리스강 Type 304는 EN 표준에서 일반적으로 **1.4301**로 지정되며, 모든 부식 문제에 대한 범용 해답처럼 취급되는 경우가 많습니다. 이는 설계상의 오류입니다. 이 강종의 크롬 함량은 부동태 피막 형성에 기여하지만, 1.4301에는 의도적으로 첨가된 몰리브덴이 없으므로 **1.4401**(Type 316)과 같은 몰리브덴 함유 강종이나 적합한 듀플렉스 스테인리스강보다 염화물 유발 공식 및 틈새 부식에 대한 저항성이 낮습니다.

이 차이는 표면이 젖은 상태로 유지되거나, 침전물이 쌓이거나, 증발로 인해 염분이 반복적으로 농축되는 환경에서 가장 중요합니다. 해안 비말, 조석 비말대, 도로 제설염 및 오염된 유출수는 주변 대기에서 예상되는 수준을 훨씬 웃도는 염화물 농도를 만들 수 있습니다. 깨끗하고 배수가 원활한 1.4301 난간은 허용 가능한 성능을 보일 수 있지만, 동일한 강종이라도 가스켓 아래, 볼트 체결 겹침 이음부 또는 부분적으로 밀폐된 지지대 내부에서는 국부적인 부식이 발생할 수 있습니다.

구조용 스테인리스강 설계 매뉴얼은 염화물 함량, 온도, 오염물질, 산성도, 산화제 및 산소 이용 가능성을 공식에 영향을 미치는 요인으로 제시합니다. 또한 **해안 또는 제설염 노출 환경에서는 1.4301보다 1.4401 또는 적합한 듀플렉스 강종을 우선적으로 사용해야 한다고** 명시합니다. 여기서 “우선적으로 사용”한다는 것은 사용 환경에 대한 판단이지, 1.4401이 부식 없이 유지된다는 보장이 아닙니다. **1.4462**와 같은 듀플렉스 강종은 염화물에 의한 국부 부식에 대해 더 큰 여유를 제공할 수 있지만, 그 적합성은 여전히 설계, 제작 및 노출 조건에 좌우됩니다.

World Stainless의 2025년 토양 및 콘크리트 지침은 이러한 비교가 절대적인 것이 아니라 상대적인 성격을 지님을 보여 줍니다. 이 지침은 **1.4301의 PRE 값 19, 1.4401 및 1.4521의 PRE 값 25, 듀플렉스 1.4462의 PRE 값 34**를 제시합니다. 이러한 수치는 염화물 노출이 더 심한 경우 더 높은 합금 등급을 선택하는 근거가 되지만, 노출된 틈새를 안전한 상세로 바꾸어 주지는 않습니다. 매설 적용에서는 동일한 지침에 따라 염화물 농도, 토양 비저항 및 pH를 고려해야 합니다. 대기 노출을 전제로 선택한 강종은 습하고 염화물을 함유한 토양에 적합하지 않을 수 있습니다.

제작 과정에서 기대한 이점의 일부가 사라질 수도 있습니다. 열변색, 부착된 철 입자, 거친 연삭 흔적 및 용접 오염은 국부적인 부동태 상태를 손상시키거나 부식 개시 부위를 만들 수 있습니다. 배수가 불량한 경우에도 유사한 문제가 발생합니다. 좁은 틈새, 수평 턱 및 오염된 용접부를 그대로 둔 채 1.4401을 선택하는 것은 이러한 요소를 제어하는 것의 대체 수단이 아닙니다.

### 316이 염화물 부식을 제거한다고 가정하는 경우

**1.4401**, 즉 Type 316은 몰리브덴 첨가로 인해 많은 염화물 함유 환경에서 부동태 피막의 안정성이 향상되므로 1.4301보다 염화물 공식에 대한 저항성이 높습니다. 그러나 이는 상대적인 이점이지 내식성에 대한 면책이 아닙니다. 특히 온도, 농도, 젖어 있는 시간 및 침전물로 인해 국부 환경의 가혹도가 높아지면 염화물은 1.4401에서도 여전히 공식이나 산소가 고갈된 틈새에 대한 공격을 일으킬 수 있습니다.

틈새 부식은 특히 과소평가하기 쉽습니다. British Stainless Steel Association은 산소 이용 가능성이 극히 낮은 곳에서 틈새 부식이 시작된다고 설명합니다. 가스켓으로 밀봉된 이음부 내부나 와셔 아래에서는 산소 고갈로 국부 전기화학적 조건이 변하고, 이후 산성화와 염화물 농축이 용해를 가속할 수 있습니다. ASM Handbook은 이 과정을 전기화학 반응, 균일 화학 반응 및 물질 전달이 서로 연계되어 작용하는 현상으로 설명합니다. 틈새 형상, 합금 상태 및 환경은 함께 작용합니다. 합금 원소를 더 많이 첨가한다고 해서 틈새 자체가 사라지는 것은 아닙니다.

ASTM **G78-95**, *해수 및 기타 염화물 함유 수용액 환경에서 철계 및 니켈계 스테인리스 합금의 틈새 부식 시험을 위한 표준 지침*은 틈새 부식을 일으킬 가능성이 높은 조건을 식별하고, 지정된 시험 환경에서 상대적인 저항성을 비교하기 위한 절차를 제공합니다. 이 표준의 적용 범위가 중요합니다. 정의된 조건에서 수행한 시험 비교는 서로 다른 이음부 설계, 온도, 침전물 또는 노출 주기에 대한 현장 성능 보증으로 사용할 수 없습니다.

갈바닉 결합은 또 다른 고장 경로를 만듭니다. 1.4401이 전도성 염화물 용액에 침지된 상태에서 더 비금속적인 금속과 전기적으로 연결되면, 면적비, 전기적 연속성 및 상대적인 노출 면적이 부식 전류에 영향을 줍니다. 스테인리스강이 부동태 상태를 유지할 수도 있고, 더 비금속적인 금속이 가속 부식을 겪을 수도 있습니다. 결과는 스테인리스강의 지정 등급만이 아니라 전기적 결합과 형상에 따라 달라집니다. 절연 와셔, 배수 및 서로 적합한 체결재의 선택이 한 스테인리스강 등급에서 다른 등급으로 변경하는 것보다 더 중요할 수 있습니다.

응력은 문제의 양상도 변화시킵니다. BSSA는 응력 부식 균열이 발생하려면 인장 응력과 특정 환경 요인이 함께 필요하다고 설명합니다. 용접 잔류응력, 냉간 성형, 구속된 열변위 및 작용 하중은 고온의 염화물 함유 조건과 결합할 수 있습니다. 특히 온도와 농도가 높은 경우 Type 316은 염화물 응력 부식 균열에 대한 보편적인 해결책이 아닙니다.

### PREN을 완전한 설계 계산으로 사용하는 경우

공식 저항 당량 수(Pitting Resistance Equivalent Number, PREN)는 강종을 선별하는 데 유용하지만, 사용 수명 모델, 합격 기준 또는 현장 성능 보증은 아닙니다. International Molybdenum Association은 오스테나이트계 및 듀플렉스 강종에 대해 **PREN = %Cr + 3.3(%Mo + 0.5%W) + 16%N**이라는 식을 제시합니다. 계산된 값이 높을수록 일반적으로 염화물 함유 환경에서 공식에 대한 상대적 저항성이 높다는 것을 의미합니다.

여기서 “상대적”이라는 단어가 공학적으로 중요합니다. PREN은 공칭 합금 화학 조성을 비교할 뿐이며, 특정 제품, 용접부 또는 표면 마감의 임계 공식 온도를 계산하지 않습니다. 또한 틈새 치수, 염화물 침전물, pH, 산소 이동, 갈바닉 전류, 응력 또는 습윤 주기를 설명하지 않습니다. 듀플렉스 재료에서는 질소, 몰리브덴 및 크롬이 각 상에 서로 다르게 분포할 수 있으며, 편석과 열처리도 국부 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 용접 금속과 열영향부 역시 별도로 검토해야 합니다.

World Stainless는 낮은 선택 점수를 **Type 304/304L**, 중간 수준의 조건을 **Type 316/316L 또는 444**, 더 가혹한 조건을 **Type 317L**, 고도로 공격적인 환경을 **904L**, 슈퍼듀플렉스 및 6% 몰리브덴 합금과 같은 강종과 연관시킵니다. 이는 단계적인 선택 체계이지, PREN만으로 선택해도 된다는 의미가 아닙니다. 동일 문서의 매설 환경 지침은 환경 변수를 다시 강조합니다. 염화물 농도, 토양 비저항 및 pH를 반드시 고려해야 합니다.

따라서 합격 여부는 사용 환경 사양, 적용 가능한 시험 방법 및 설계 검증을 근거로 결정해야 합니다. ASTM G78-95는 비교 목적의 틈새 부식 시험을 뒷받침할 수 있지만, 설치된 모든 이음부를 인증할 수는 없습니다. 방어 가능한 재료 선정 기록에는 노출 조건, 온도, 염화물 공급원, 형상, 제작 상태, 응력 상태, 검사 접근성 및 세척·배수 방안을 포함해야 합니다. PREN은 후보 범위를 좁힐 수는 있지만, 설계자를 대신해 이러한 결정을 내릴 수는 없습니다.

## 참고 체계: 표준, 핸드북 및 기술 지침

스테인리스강의 부식 관련 주장은 제기된 질문에 맞는 출처를 필요로 한다. 시험 방법은 메커니즘 설명을 대신할 수 없고, PREN 방정식은 사용 수명을 예측하지 못하며, 등급 선정 도표는 틈새, 용접, 침전물, 응력 또는 배수의 영향을 제거할 수 없다. 따라서 아래의 참고문헌은 서로 대체 가능한 권위 있는 자료라기보다 상호 연결된 체계로 읽을 때 가장 유용하다.

### ASTM G78 및 비교 부식 시험

ASTM G78-95, *Standard Guide for Crevice Corrosion Testing of Iron-Base and Nickel-Base Stainless Alloys in Seawater and Other Chloride-Containing Aqueous Environments*는 특정한 실험 문제를 다룬다. 즉, 틈새 부식을 일으킬 가능성이 높은 조건을 식별하고, 염화물이 포함된 규정된 노출 조건에서 합금의 상대적 저항성을 비교하는 방법이다. 이 절차에서는 의도적으로 차폐되거나 서로 접촉하는 영역을 만들어, 제한된 물질 이동과 산소 공급과 관련된 부식을 시험할 수 있도록 한다.

이러한 적용 범위는 중요하다. ASTM G78-95는 비교 시험 지침이지, 모든 설비에 적용되는 스테인리스강 등급의 보편적 순위표가 아니다. 결과는 용액, 염화물 농도, 온도, 노출 기간, 틈새 형성체, 표면 상태 및 평가 방법에 따라 달라진다. 표준화된 해수 시험에서 더 우수한 성능을 보인 재료라도, 조임력이 강한 개스킷 접합부, 염화물로 오염된 콘크리트 세부 부위 또는 침전물이 채워진 배관 지지대에서는 여전히 파손될 수 있다. 이 시험은 규정된 조건에서의 취약성을 드러낼 수 있지만, 모든 형상과 운전 이력을 재현할 수는 없다.

이 방법은 공식 시험과도 구분해야 한다. 공식과 틈새 부식은 수동 피막의 파괴에 의존한다는 공통점이 있지만, 틈새는 서로 다른 국부 환경을 만든다. 차폐된 영역에서는 산소 이동이 제한되고, 산성화가 진행되며, 염화물이 농축될 수 있기 때문에 겉보기에는 허용 가능한 벌크 용액도 접촉부에서는 손상을 일으킬 수 있다. 따라서 ASTM G78은 합금 비교와 노출 선별을 뒷받침하지만, 설계 평가에서는 실제 접합부, 표면 마감, 용접 상태 및 세척 관행을 계속 검토해야 한다.

ASM International은 이러한 결과의 메커니즘 수준의 설명을 제공한다. ASM의 틈새 부식 관련 내용은 전기화학 반응, 균일 화학 반응 및 물질 이동이 결합된 과정을 설명한다. 틈새 형상은 산소와 용존 종이 유입되거나 유출되는 속도를 좌우하고, 합금은 피막 안정성과 재부동태화 능력을 좌우하며, 환경은 공격적인 화학종을 농축시키는 반응을 좌우한다. 따라서 명목상의 등급 지정만으로는 특정 틈새에서의 저항성을 확정할 수 없다.

### BSSA, World Stainless 및 IMOA 지침

British Stainless Steel Association(BSSA)은 흔히 “부식”이라는 하나의 단어로 뭉뚱그려지는 메커니즘을 구분하는 데 특히 유용하다. BSSA의 기술 자료는 공식, 틈새, 입계, 응력 부식 균열, 갈바닉 및 전면 부식을 스테인리스강에 영향을 미치는 주요 메커니즘으로 식별한다. 또한 틈새 부식은 산소 이용 가능성이 극히 낮은 곳에서 시작된다고 설명하는데, 이는 차폐된 영역 내부에서 국부 화학 변화를 일으키는 차등 통기의 조건을 간결하게 나타낸 것이다.

BSSA는 응력 부식 균열에 필요한 응력 조건도 명확히 한다. 즉, 인장 응력이 특정 환경 요인과 함께 작용해야 한다. 이러한 설명은 등급 선정에서 흔히 발생하는 오류를 방지한다. 염화물 공식에 대한 합금의 저항성을 높인다고 해서 균열 위험이 자동으로 제거되는 것은 아니다. 잔류 응력, 작용 응력, 온도, 염화물 농도 및 취약한 미세조직은 여전히 중요한 요소로 남는다. BSSA의 자료는 설명을 위한 지침이지, 특정 부품에 대한 설계 계산이나 균열이 발생하지 않는 사용을 보증하는 자료는 아니다.

World Stainless는 논의를 선정 방향으로 확장한다. 교육용 지침에서는 낮은 선정 점수를 Type 304/304L과, 중간 조건을 Type 316/316L 또는 444와, 더 가혹한 조건을 Type 317L과, 고도로 공격적인 환경을 904L, 슈퍼듀플렉스 및 6% 몰리브데넘 합금과 연관시킨다. 이러한 범주는 선별을 위한 지침이지, 노출 세부 조건을 무시해도 된다는 허가가 아니다. 등급 선정에서는 정체수, 증발, 침전물, 용접 입열, 틈새, 세척 화학물질 및 온도를 여전히 고려해야 한다.

World Stainless의 2025년 토양 및 콘크리트 지침은 매설 적용에 대해 보다 구체적인 내용을 제시한다. 이 지침은 1.4301에 대해 19, 1.4401 및 1.4521에 대해 25, 듀플렉스 1.4462에 대해 34의 PRE 값을 제시한다. 또한 염화물 농도, 토양 비저항 및 pH를 강조한다. 이러한 변수는 현장 내에서도 상당히 다를 수 있으므로, 이 값들을 매설 사용 수명의 척도로 해석해서는 안 된다. 콘크리트 공극의 화학적 성질, 탄산화, 균열, 수분 이동 및 다른 금속과의 접촉은 강재가 실제로 겪는 노출 조건을 변화시킬 수 있다.

International Molybdenum Association(IMOA)은 오스테나이트계 및 듀플렉스 스테인리스강에 일반적으로 사용되는 공식 저항 당량수의 표현을 다음과 같이 정의한다. “PREN = %Cr + 3.3(%Mo + 0.5%W) + 16%N.” 일반적으로 계산값이 높을수록 염화물이 포함된 환경에서 상대적으로 더 높은 공식 저항성을 나타낸다. 그러나 PREN은 화학 조성에 기반한 비교 지표이다. 표면 상태, 용접 금속학, 틈새 형상, 염화물 활성도, 온도, 기계적 응력 또는 제작 과정의 오염을 포함하지 않는다. 따라서 완전한 사용 수명 예측이 아니며, PREN이 유사한 등급이라도 미세조직과 가공 이력이 다르기 때문에 서로 다르게 거동할 수 있다.

### ASM, Outokumpu, ESDEP 및 Uhlig 참고문헌

ASM Handbook는 이 자료군에서 가장 강력한 일반 메커니즘의 맥락을 제공한다. ASM Handbook의 내용은 수동 피막 거동, 국부 전기화학, 물질 이동 및 재료 상태를 연결하여, 동일한 환경에서도 공식, 틈새 부식, 갈바닉 공격 및 응력 부식 균열이 서로 다르게 반응하는 이유를 설명한다. 이는 원인과 변수를 이해하기 위한 기술 참고문헌이지, 프로젝트 사양서, 적합성 검증 시험 또는 파괴 평가를 대신하는 자료는 아니다.

Outokumpu의 스테인리스강 기술 지침은 합금 계열, 부식 메커니즘, 제작 및 등급 선정에 대한 실무적 맥락을 추가한다. 이 지침은 크롬, 니켈, 몰리브데넘 및 질소를 오스테나이트계, 페라이트계 및 듀플렉스 등급과 연관시켜 이해하는 데 유용하며, 동시에 용접, 열변색, 표면 오염 및 마감 처리가 실제 성능에 영향을 미치는 이유도 보여 준다. 일부 지침은 제품군과 일반적인 적용 분야를 중심으로 구성되어 있으므로, 표의 내용은 정확한 제품 표준, 열처리 및 사용 조건과 대조하여 확인해야 한다.

ESDEP 구조용 스테인리스강 설계 매뉴얼은 부식 저항성을 구조 설계의 맥락에 배치한다. 이 매뉴얼은 염화물 함량, 온도, 오염물질, 산성도, 산화제 및 산소를 공식에 영향을 미치는 요인으로 식별한다. 해안 노출 또는 제설염 환경에서는 1.4301보다 1.4401 또는 적합한 듀플렉스 등급을 선호한다고 설명한다. 이는 설계 지향적인 권고이지 보편적인 해안 환경 규칙은 아니다. 비말대, 차폐된 턱, 배수, 염분 잔류, 용접 세부 및 검사 접근성에 따라 동일한 대기 환경에 놓인 두 구조물도 서로 다르게 거동할 수 있다.

마지막으로 Uhlig의 *Corrosion Handbook*는 전기화학 원리, 갈바닉 부식, 응력 부식 균열, 재료 선정, 코팅, 억제제 및 환경 제어를 포함한 보다 폭넓은 부식 제어의 맥락을 제공한다. 이 자료의 가치는 등급의 화학 조성만을 유일한 변수로 취급하지 않고, 스테인리스강 문제를 일반적인 부식공학과 연결하는 데 있다. 다른 참고문헌과 마찬가지로 이 자료에도 한계가 있다. 핸드북의 지침은 실제 합금, 형상, 제작 공정, 환경 및 파손 결과에 맞게 적용되어야 한다. 이러한 자료를 함께 활용하면 다음과 같은 방어 가능한 절차를 뒷받침할 수 있다. 즉, 메커니즘을 식별하고, 노출 조건을 특성화하며, 후보 등급을 선정하고, 제작과 형상을 관리한 다음, 관련 시험 또는 현장 증거를 통해 선택을 검증하는 것이다.

## 참고 문헌

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 **한눈에 보기**

주요 보호

크롬이 풍부한 보호 피막

주요 국부 부식 메커니즘

공식 부식 및 틈새 부식

핵심 사용 조건 변수

화학 조성, 온도, 형상, 제작 및 응력

PREN 식

%Cr + 3.3(%Mo + 0.5%W) + 16%N

 [돌아가기 강종 계열](/ko/위키/강종-계열 "강종 계열 — Steel Wiki")
