Cтраница 2
Несмотря на большое число исследований механизм коррозии металлов до сих пор окончательно не выяснен. Как показал А. Н. Фрумкин [2, 3], электрохимическая коррозия не обязательно связана с участием локальных элементов, а может происходить также на однородных поверхностях. Труднее отличать электрохимическую коррозию с кислородной деполяризацией от чисто химической, так как сте-хиометрическое уравнение суммарной реакции для обеих одинаково, хотя они имеют разные промежуточные ступени. Различие между ними становится доступным прямому наблюдению при применении тяжелого изотопа кислорода как изотопного индикатора. [16]
Исследование коррозионных свойств нефтепродуктов и механизма коррозии металлов в системе нефтепродукт - f - вода позволяет сформулировать, три общие для нефтепродуктов закономерности. [17]
Многочисленные исследования [16, 40] в области изучения механизма коррозии металлов и сплавов, проведенные за последнее десятилетие, показывают, что введение некоторых веществ в полужидкую, жидкую и газообразную среду, окружающую металл, может значительно замедлять или совершенно прекращать коррозионное разрушение последнего. [18]
Публикует главным образом теоретические статьи, посвященные механизму коррозии металлов, действию ингибиторов, электрохимической защите. Помещаются на его страницах и статьи, посвященные защите лакокрасочными материалами. [19]
Кадыров в работе [14] приводят данные о механизме коррозии металлов в атмосфере с учетом влияния на этот процесс таких внешних воздействий, как продолжительность увлажнения поверхности металлического образца, степень загрязнения атмосферы, толщины пленки влаги и пленки продуктов коррозии, влияние температуры воздуха. [20]
Накопленный экспериментальный материал позволяет рассмотреть наиболее общие аспекты механизма коррозии металлов под защитными полимерными пленками. [21]
![]() |
Локальные токи в гальваническом элементе Zn-Cu для случая коррозии цинка с примесями меди. [22] |
В работе [35] изложены современные представления о причине и механизме коррозии металлов. Дана интерпретация ее протекания с позиций гомогенной и гетерогенной теорий коррозии. Рассмотрены особенности коррозии металлов с водородной и кислородной деполяризациями. [23]
![]() |
Расчет скорости коррозии железа в 1 к. [24] |
Тем самым подтверждается теория сопряженных электрохимических реакций, объединяющая гомогенный и гетерогенный механизмы коррозии металлов. [25]
Перенос вещества ( кислорода) через тонкие слои жидкости играет важную роль в механизме коррозии металлов, покрытых пленкой электролита. Последняя соприкасается с атмосферой и на ее внешней поверхности устанавливается равновесная концентрация. [26]
В литературе по коррозии получило довольно широкое распространение понятие о контролирующем факторе [43, 49, 118], применение которого оказывается весьма полезным при рассмотрении механизма коррозии металлов. [27]
Анилиз полученных результатов позволил сделать практические выводы, которые могут быть использованы при материальном оформлении технологических процессов производства хлороргани-ческих продуктов, а также высказать ряд гипотиз относительно механизма коррозии металлов в рассматриваемых средах. [28]
![]() |
Определение скорости электродного процесса по поляризационным кривым. [29] |
Теория электродных процессов подробно изложена в ряде работ [1, 24, 35], поэтому мы остановимся лишь на тех реакциях, которые обусловливают коррозионный процесс, причем лишь в той мере, в какой это необходимо для понимания механизма коррозии металлов и уяснения специфических особенностей протекания электродных реакций в тонких слоях электролитов. [30]