Cтраница 2
![]() |
Образцы, контактировавшие в течение. [16] |
На рис. 29 1 представлены результаты проведенных опытов по коррозии в условиях непрерывной конденсации влаги и углеводорода, в присутствии сероводорода. Металл при этом быстро темнеет и покрывается пленками сульфида железа. [17]
Трущиеся поверхности деталей машин для повышения их износоустойчивости подвергают процессу ферросульфидирования - обработке сернистыми соединениями. В результате такой обработки на поверхности металла образуется пленка сульфида железа от серо-черного до черного цвета. Сульфидная пленка пориста и хорошо удерживает масло, прочна и противостоит высоким давлениям. [18]
Установлено, что железный катод, покрытый слоем сернистого железа, в сильно минерализованной воде нефтяных скважин имеет низкий потенциал и с трудом поляризуется. В связи с этим предполагается, что небольшой катод с пленкой сульфида железа может поддерживать на относительно большом анодном участке металла высокую скорость коррозии. [19]
![]() |
Испытания на четырехшариковом аппарате при нагрузке 300 кг комбинированной присадки осерненные терпены - гексахлорэтан. [20] |
При комбинации серу - и хлорсо - держащих присадок установлено [68, 72, 73], что наибольшая эффектив-ность комбинации достигается, если первая присадка быстрее второй pea - гирует с поверхностью железа с обра - зованием сульфида. Хлорная при - садка быстрее реагирует с образо - g вавшейся пленкой сульфида железа, Ц чем с самим железом. Главным компонентом совместной пленки обеих присадок является хлорид железа. Сульфидный компонент предотвращает задир, хлорный - снижает износ и коэффициент трения. [21]
Например, электропроводность сфалерита может резко повыситься при покрытии его поверхности пленкой сульфида железа или сернистой меди. [22]
При воздействии сероводорода, содержащегося в нефти, на металле аппаратуры образуется пленка сульфида железа, нерастворимая в воде. В присутствии даже небольшого количества хлористого водорода сульфид железа превращается в растворимое в воде хлорное железо, что значительно увеличивает скорость коррозии. [23]
Виноградов с сотрудниками [153], исследуя действие трибутилтритиофосфита на сталь и красную медь с помощью радиоактивных индикаторов, установили, что при не очень тяжелых режимах трения ( в отсутствие заедания и резких подъемов температур) защитное действие на сталь обусловлено преимущественным влиянием фосфора, причем фосфор в органических фосфитах отличается значительно более высокой реакционной способностью по отношению к стали, чем фосфор, связанный с сульфидной и ди-сульфидной серой. Вследствие этого на стали сначала образуется пленка фосфида железа и лишь при очень высокой температуре начинает появляться пленка сульфида железа. [24]
Сульфид железа - это продукт взаимодействия сероводорода с ионами железа, образующимися на анодных участках металла, может иметь различную структуру. В одних случаях ( чаще в среде без бактерий) на поверхности корродирующего металла образуются аморфные ( экранирующие) пленки сульфида железа, состоящие из триолита, пирита и других соединений сульфида, которые тормозят коррозию металла. [25]
![]() |
Количество связанной серы на поверхности стали. [26] |
Становится ясным, почему при не очень тяжелых режимах трения, при отсутствии заедания и резких подъемов температур на поверхности стали в углеводородных растворах тиофосфорорганических соединений и смесей тио - и фосфорорганических соединений фактически сказывается преимущественное влияние фосфора. Только в условиях заедания поверхностей трения ( очень высокие температуры в микрозонах их контакта) начинает сказываться действие серы и образование пленки сульфида железа. Благодаря пластичности сульфида железа смягчаются условия процесса заедания и облегчается приработка поверхностей трения. Следовательно, действие фосфора и серы в фосфор - и серусодержащих органических соединениях в отношении их противоизносной активности является функционально разграниченным и взаимно дополняющим. [27]
Эту концепцию подтверждают экспериментально установленные закономерности сероводородной коррозии. Отсюда становится понятной своеобразная зависимость скорости коррозии железа от содержания в среде сероводорода, если предположить, что контролирующей стадией коррозионного процесса является перенос реагирующих частиц через пленку сульфида железа. [28]
Опыт работы заводов США показывает, что коррозия, обусловливаемая присутствием сернистых соединений в нефти, значительно уменьшается, если хлориды полностью удалены. Сероводород образует на поверхности металла пленку сульфида железа, не растворимую в воде и защищающую поверхность металла от дальнейшей коррозии, а хлористый водород разрушает сульфид железа с выделением Н2 S и образованием водорастворимого хлорида железа ( III), что способствует увеличению коррозии. [29]
В результате коррозии происходит разрушение холодильных трубок колонн и, кроме того, готовая сода оказывается загрязненной окрашивающими ее солями железа. Для предотвращения коррозии к рассолу добавляют некоторое количество сульфида натрия. Металлические поверхности, омываемые рассолом, покрываются пленкой сульфида железа, которая защищает металл от дальнейшего разрушения. [30]