Cтраница 1
Область устойчивого пассивного состояния при высокой концентрации хлор-ионов отсутствует. [1]
Область устойчивого пассивного состояния у нержавеющих сталей ограничивается, как правило, или наступлением питтинговой коррозии, или перепассивацией, или межкристаллитной коррозией. Титан не подвергается перепассивации, поэтому титан стоек в концентрированной азотной кислоте и в кислотах, содержащих сильные окислители. Титан не подвержен межкристаллитной коррозии в водных растворах. [2]
Общий вид потенциостатической поляризационной диаграммы. [3] |
В области устойчивого пассивного состояния сила коррозионного тока постоянна и минимальна ( im), хотя сдвиг потенциала в положительную сторону продолжается от фпп до факт потенциала, соответствующего1 переходу металла вновь в активное состояние. [4]
Общий вид потенциостатической поляризационной диаграммы. [5] |
В области устойчивого пассивного состояния сила коррозионного тока постоянна и минимальна ( inn), хотя сдвиг, потенциала в положительную сторону продолжается от фпп до факт потенциала, соответствующего переходу металла вновь в активное состояние. [6]
Если металл находится в области устойчивого пассивного состояния, то контакт его с более отрицательным металлом может привести к активации. Нержавеющие стали в растворах азотной кислоты имеют высокую коррозионную стойкость и находятся в устойчивом пассивном состоянии. Контактирование нержавеющих сталей с такими металлами, как Mg и А1 может привести в кислых средах к сильной коррозии стали. [7]
Несмотря на наличие области перепассивации у сплавов Ti-Cr, область устойчивого пассивного состояния у них достаточно широкая для осуществления анодной защиты. Сплавы Ti-Cr примерно в 3 раза более прочные, чем титан. [8]
Достаточно положительные стационарные потенциалы всех исследованных графитовых материалов, лежащие в области устойчивого пассивного состояния углеродистой стали в NH4N03 ( 0 520 - 0 600В) и нержавеющих сталей bH2S04 ( 0 610 - 0 700В), определяют принципиальную пригодность их для работы в качестве катодных протектороз. Количество электричества, отданное графитовым материалом с единицы поверхности ( плотность заряда) при разряде в установленном интервале потенциалов ( 0 55 - 1 15 В), может служить одной из основных характеристик работы катодного протектора. [9]
В промежутках между максимумами, особещр между третьим и четвертым, находится довольно протяженная область устойчивого пассивного состояния, что позволяет использовать ее для осуществления анодной зашиты. [10]
Кривые анодной поляризации ( обратный ход закаленной и отпущенной стали 2Х18Н9 в 50 % - ной H2S04. [11] |
Из данных этой таблицы и рис. 83 и 84 видно, что повышение концентрации серной кислоты с 20 до 50 % незначительно уменьшает величину области устойчивого пассивного состояния отпущенной стали. [12]
Поляризационные кривые ионизации водорода на РЮ2 nPts04 в 1 н. H2SO, ( а и 1 н. NaOH ( б. [13] |
Затем, по достижении ф 0 40 в, становится возможным образование окисла, близкого по составу к РЮ2, что приводит к появлению области устойчивого пассивного состояния платинового электрода. Аналогичное объяснение может быть дано и для щелочного раствора. [14]
Как видно из рис. 3.1, с ростом температуры ( от 20 до 40 С) плотность критического тока пассивации t KP увеличивается почти в 5 раз, границы области устойчивого пассивного состояния ( от - 0 45 до 0 85 В) не изменяются, плотность тока в пассивной области возрастает на порядок. Таким образом, анодная защита позволяет снизить скорость коррозии более, чем в 3000 раз. [15]