¿Qué reacción de corrosión tiene lugar entre el latón y el acero?

Está buscando su interacción recíproca cuando el problema está en el hecho de que tienen una interacción (eléctrica).

La corrosión galvánica es la consecuencia de diferentes electro-negatividades de los elementos / materiales involucrados. La electronegatividad es un número adimensional que dice con cuánta fuerza atrae los electrones el átomo (en una molécula). El cobre (Cu, el metal base para el latón) y el hierro (Fe, el metal base para el acero), en la escala de Pauling, tienen 1.9 y 1.83. Esta diferencia de 0.07 dice que cuando coloca dos piezas de cobre y hierro juntas, en contacto, algunos electrones del hierro migrarán al cobre. Los átomos de hierro privados de electrones atraerán cualquier especie negativa (típicamente iones) a su alrededor y unirán enlaces con ellos. Si no hay especies negativas (como en el vacío), entonces no pasa nada. Si hay algo (de agua, líquidos, aire, gases) se produce corrosión.

Las reacciones específicas que tendrán lugar dependen exquisitamente de las especies negativas disponibles (en la imagen de arriba, el electrolito constituido por una película delgada de agua).

Si observa las series galvánicas anteriores, el cobre es catódico (+ potencial) a hierro (-potencial). Por lo tanto, técnicamente el hierro sufre corrosión, lo que significa que el electrón se transferirá del acero al latón.

Pero también depende del medio ambiente, las soluciones corrosivas (cloro, ácido, básico, etc.), la composición de las aleaciones y el proceso de fabricación.

Por ejemplo, si el acero se forma en frío, entonces se corroyó en el área formada más en comparación con otras áreas. Si la aleación tiene un elemento más anódico (por ejemplo, Zn) que tiene un potencial más alto que el hierro, entonces se corroerá más rápido.

La corrosión es un proceso electroquímico complejo que depende de muchas cosas.

Agregando mis dos centavos a las otras respuestas, dependiendo de las condiciones ambientales y el tipo de latón, también podría tener un caso de corrosión selectiva conocida como desnzificación , donde el zinc lixivia el latón dejando una masa porosa de cobre prácticamente sin resistencia. pero manteniendo la forma del artículo original. Esto ocurre principalmente en latón con alto contenido de zinc.

El latón, que es más noble (menos reactivo), no cambiará, mientras que el acero al carbono se oxidará a un ritmo acelerado. En efecto, el latón es un catalizador ya que no entra en la reacción:

2Fe + 3H2O -> Fe2O3 + 3H2 ^

o podrías obtener:

Fe + H2O-> FeO + H2 ^