Cтраница 2
Обычно наблюдаемые в атмосфере скорости коррозии в значительной степени обусловлены содержанием в пленках в растворенном состоянии солей и коррозионно-активных газов. Оказывается, что вместе с конденсирующимися на металле парами воды на его поверхность в том или ином количестве всегда попадают и различные соли, вследствие чего возникающие пленки являются минерализованными. [16]
Может возникнуть вопрос о том, что вообще невозможно регламентировать величину коэффициента трения и управлять трением. Однако это не так; возникновение соответствующей пленки на данном материале зависит от окружающей среды, температурного поля, определяемого скоростью скольжения, нагрузкой и коэффициентом взаимного перекрытия. Разнообразие возникающих пленок не так велико. Например, для железа могут иметь место лишь три разновидности окислов, из которых один нестойкий; для никеля - практически только один - закись никеля NiO, так как окись никеля Ni2O3 - соединение нестойкое. [17]
Коррозионная стойкость алюминия определяется защитными свойствами окисной пленки А12О3, которая легко возникает на его поверхности в атмосфере или в растворах, содержащих кислород или другие окислители. В обычных атмосферных условиях толщина возникающей пленки не превышает 0 005 - 0 02 мкм. [18]
Продукты коррозии образуются непосредственно на поверхности металла. Механизм химической коррозии сводится к диффузии атомов или ионов металла сквозь постепенно утолщающуюся пленку продуктов коррозии и встречной диффузии атомов или ионов газа или жидкости. Скорость и характер химической коррозии определяется поэтому свойствами возникающих пленок. [19]
Поэтому металл должен быть мелкозернистый. Луч расплавляет тонкий поверхностный слой, который мгновенно застывает, кристаллы не успевают образоваться, и возникающая пленка становится аморфной. [20]
Схема сушильного шкафа с принудительной циркуляцией воздуха. [21] |
Такой метод сушки обычно применяют для лакированных изделий со сравнительно небольшой толщиной пленки. Применение его для удаления растворителей и разбавителей из внутренней области пропитанных деталей дает отрицательные результаты из-за возникающей пленки, препятствующей удалению летучих веществ. [22]
Как отмечалось выше, этому, очевидно, способствует различная степень пассивирования катода образующейся при электролизе пленкой. Так, например, различный характер торможения скорости катодного процесса при плотностях тока ниже предельной обусловлен, по-видимому, свойствами возникающих пленок. [23]
В конденсаторных трубках пленки с особенно высокими защитными свойствами часто образуются в присутствии железа. Существенного повышения защитных свойств пленки Образующейся на конденсаторных трубках из алюминиевой латуни, добиваются и путем введения в протекающую воду сульфата железа. Последние лабораторные исследования [57] позволяют предположить, что ионы двухвалентного железа окисляются растворенным кислородом до лепидокроцита, образующего коллоид и осаждающегося электрофо-ретически на катоде. Возникающая пленка действует как катодный или безопасный ингибитор, затрудняя восстановление кислорода. [24]
Поведение свинца при эксплуатации в контакте с соляной кислотой предсказать трудно. Как правило, соляная кислота считается агрессивной средой, и для ее транспортировки свинец применять не следует. Однако известны случаи, когда удавалось обеспечить достаточно продолжительную эксплуатацию свинца, что связано в основном с формированием прочно связанной с металлом пленки хлорида свинца, очень слабо растворяющейся в умеренно концентрированной соляной кислоте. Кроме того, свинец имеет высокое перенапряжение выделения водорода, что также способствует замедлению коррозии в восстанавливающих кислотах. В смесях соляной и плавиковой кислот, применяемых для травления стали, свинец ведет себя по-разному, однако если в свинцовую ванну наливать сначала плавиковую кислоту, а уже потом добавлять соляную, то возникающая пленка фторида свинца продлевает срок службы ванны. [26]