(1) Bodová korózia: Bodová korózia, tiež známa ako pórová korózia, je lokalizovaná forma korózie, ktorá vytvára na kove ihličkovité, bodkovité a pórovité štruktúry. Bodová korózia je jedinečná forma anodickej reakcie, ktorá je autokatalytickým procesom. Vzťahuje sa na podmienky spôsobené koróznym procesom vo vnútri otvoru pre bodovú koróziu, ako je prítomnosť korozívnych médií (CL -, F - atď.) a látok, ktoré podporujú reakciu (CU2+, ZN{{ 4}} atď.), ktoré nielen podporujú, ale aj postačujú na udržanie pokračovania korózie.
(2) Rovnomerná korózia: Keď sa hliník rozpúšťa v roztokoch, ako je kyselina fosforečná a hydroxid sodný, oxidový film na ňom podlieha rovnomernej korózii a rýchlosť rozpúšťania je tiež jednotná. So zvyšujúcou sa teplotou roztoku sa zvyšuje koncentrácia roztoku, čo podporuje koróziu hliníka.
(3) Medzerová korózia: Medzerová korózia je typ lokalizovanej korózie. Fenomén štrbinovej korózie v elektrolytických roztokoch, kde kovové komponenty vytvárajú medzery medzi kovmi alebo medzi kovmi a nekovmi, so šírkou dostatočnou na ponorenie média, pričom ho ponechajú v stagnujúcom stave, čo zhoršuje vnútornú koróziu v medzier. Medzerová korózia je obzvlášť náchylná na spoje mechanických komponentov, ako sú kovové tesnenia alebo nitovacie spoje, a na medzery medzi hliníkovými dverami a oknami a maltou. Patrí k typu batériového efektu, ale medzery sa vo všeobecnosti vyskytujú v rámci špecifického rozsahu veľkostí, ako je dostatočná šírka na to, aby roztok mohol vstúpiť, dostatočne úzke na to, aby roztok stagnoval atď. Preto je potrebné postupovať opatrne. aplikácie alebo inžinierstvo, aby ste sa vyhli prostrediam, ktoré môžu spôsobiť štrbinovú koróziu. Mechanizmus štrbinovej korózie je podobný ako pri perforačnej korózii. Po prvé, je to rovnomerná korózia a potom v dôsledku koncentrácie kyslíka a zriedenia batérie môže spôsobiť anódovú reakciu (zóna s nedostatkom kyslíka) a katódovú reakciu (zóna bohatá na kyslík). V dôsledku neschopnosti doplniť kyslík v medzere bude anódová reakcia naďalej prebiehať v rovnakej polohe, čo vedie k vážnym výsledkom korózie.
(4) Medzikryštalická korózia: označuje jav lokalizovanej korózie vyskytujúci sa na hraniciach kovov. Z elektrochemického hľadiska, v dôsledku skutočnosti, že zrná materiálu sú katódy a hranice zŕn sú vo všeobecnosti anódy, je korózia na hraniciach zŕn stále o niečo väčšia ako na hraniciach zŕn pri rovnomernej korózii. Ak sa za zvláštnych okolností prvky odolnosti proti korózii na hraniciach zŕn materiálu relatívne znížia a dôjde k medzikryštalickej korózii. Hliníkové zliatiny AL-CU-MG a AL-ZN-MG majú tendenciu vykazovať medzikryštalickú koróziu.
(5) Korózne praskanie pod napätím (SCC): SCC v hliníkových zliatinách bolo objavené začiatkom 30. rokov 20. storočia. Porušenie kovov pri kombinovanom pôsobení napätia (ťahové napätie alebo vnútorné napätie) a korozívneho prostredia sa nazýva SCC. Charakteristickým znakom SCC je tvorba korózie, mechanickej trhliny, ktorá sa môže vyvinúť pozdĺž hraníc zŕn alebo sa šíriť rozpadom kryštálov. V dôsledku rozšírenia trhlín vo vnútri kovu sa môže výrazne znížiť pevnosť kovovej konštrukcie a v závažných prípadoch môže dôjsť k náhlemu zlyhaniu. Keď je materiál vystavený lokálnemu namáhaniu alebo nerovnomernému namáhaniu, oblasť vystavená vysokému namáhaniu vytvorí anódu, zatiaľ čo oblasť vystavená nižšiemu namáhaniu vytvorí katódu. Preto aplikované napätie urýchli proces korózie, ktorý sa nazýva reaktívna batéria. Napäťová korózia sa vyskytuje v materiáloch, ktoré sú opracované za studena, a oblasti, ktoré sú vysoko opracované za studena, sú viac eloxované. Okrem toho, v prítomnosti trhlín v materiáli, môže tiež spôsobiť koróziu pod napätím.




