Essai de couplage galvanique – essai électrochimique

Analyses chimiques Caractérisation de matériaux Résolution de problème

Vous souhaitez réaliser un essai de couplage galvanique

Qu'est-ce que le couplage galvanique?

Le couplage galvanique désigne un phénomène électrochimique qui se produit lorsque deux métaux ou alliages, de nature différente, sont en contact électrique dans un même électrolyte.
Cela peut entraîner une corrosion accélérée de l’un des deux matériaux, appelé l’anode galvanique.

En laboratoire, l’essai de couplage galvanique permet de quantifier ce risque et d’anticiper les comportements corrosifs dans des conditions maîtrisées et reproductibles.

 

La caractérisation électrochimique  et l’essai de couplage galvanique peuvent s’appliquer à de nombreux secteurs industriels, de l’aéronautique à la cosmétique, en passant par l’énergie et les dispositifs médicaux.

 

Pourquoi réaliser un essai de couplage galvanique ?

essai de couplage galvanique

Cet essai est essentiel pour :

Identifier les incompatibilités matériaux dans les assemblages multi-métalliques

Valider des choix de matériaux avant une mise en production

Étudier le comportement de systèmes dans des milieux agressifs (milieux marins, acides, chlorures…)

Optimiser la durée de vie d’un dispositif ou d’un revêtement protecteur

Comprendre des phénomènes de corrosion constatés en service

Le laboratoire FILAB vous accompagne dans l'essai de couplage galvanique de vos matériaux

Pourquoi choisir FILAB pour un essai de couplage galvanique

FILAB, laboratoire formé d'experts en analyses de métallurgie et sidérurgie, met à disposition ses connaissances et son expertise pour réaliser vos essais de couplage galvanique et la caractérisation électrochimique de vos pièces métalliques.

Pour vous soutenir dans les meilleures conditions, le laboratoire FILAB est agréé Crédit Impôt Recherche (CIR) et accrédité COFRAC ISO 17025.

TECHNIQUE ANALYTIQUE

Un essai de couplage galvanique consiste à mettre en contact électrique deux matériaux différents, immergés dans un même électrolyte, pour observer et mesurer les phénomènes de corrosion galvanique qui en résultent.

Le courant mesuré reflète l’intensité de la corrosion galvanique. Le matériau le plus anodique se corrode au profit du plus noble (cathodique). On peut ainsi identifier le matériau à risque, quantifier la gravité du couplage, et proposer des solutions.

Cette technique est essentielle pour évaluer la stabilité des revêtements protecteurs et la durabilité des biomatériaux, comme les implants médicaux, en fournissant des informations précieuses sur les mécanismes à long terme.

Applications courantes pour un essai de couplage galvanique

Batteries et accumulateurs : validation de l’OCV initial, vieillissement
Revêtements anticorrosion : évaluation de la protection passive
Développement de matériaux : étude des réactions d’interface
Maintenance industrielle : diagnostic de systèmes électrochimiques défaillants

nos prestations d'analyses

Mesure du potentiel libre (OCV) afin d'évaluer le comportement électrochimique spontané d'un métal dans un milieu donné (eau)

Etude de couplage galvanique afin d'analyser les interactions entre deux matériaux métalliques pour identifier les risques de corrosion différentielle (ex: Zinc vs Acier)

Caractérisation des propriétés protectrices : propriétés barrière, porosité, perméabilité à l'eau, délamination, corrosion filiforme…,

Détermination de la vitesse de corrosion (LSV) afin de connaître la vitesse de corrosion (mm/an) dans divers environnements (eau salée, eau pure, présence inhibiteurs)

Mesure de potentiel de corrosion (courbes de polarisation)

Développement de tests électrochimiques spécifiques (délamination cathodique, ACET, corrosion aux arrêtes ...)

FAQ

Dans quels domaines industriels utilise-t-on la mesure OCV ?

La mesure du potentiel libre est utilisée dans de nombreux secteurs :

  • Énergie (batteries, piles à combustible)
  • Aéronautique & automobile (corrosion des alliages)
  • Dispositifs médicaux (biocorrosion)
  • Cosmétique et pharmaceutique (matériaux de conditionnement)
  • Nucléaire et défense (contrôle de stabilité de matériaux sensibles)
Quelle est la différence entre OCV et d'autres essais électrochimiques ?

Contrairement aux techniques comme la polarisation linéaire ou l’EIS (impédance électrochimique), l’OCV ne sollicite pas le système. C’est une mesure passive, souvent utilisée comme étape préalable ou comme indicateur de référence.

Quelles conditions peuvent influencer la mesure ?

Plusieurs paramètres sont à contrôler :

  • Composition de l’électrolyte
  • Température
  • Préparation de surface de l’échantillon
  • Type et position des électrodes

Au laboratoire FILAB, ces paramètres sont rigoureusement maîtrisés pour garantir la fiabilité des résultats.

Proposez-vous un accompagnement à l’interprétation ?

Oui. Nos experts vous accompagnent au-delà de la mesure, avec une interprétation technique, des rapports personnalisés, et des recommandations concrètes adaptées à vos enjeux industriels.

Les + Filab
Une équipe hautement qualifiée
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Une réactivité de réponse et de traitement des demandes
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Un laboratoire accrédité COFRAC ISO 17025
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(Portées disponibles sur www.cofrac.com - N° accréditation : 1-1793)
Un parc analytique complet de 5 200m²
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Un accompagnement sur-mesure
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Anaïs DECAUX Responsable Support Clients
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