Cтраница 2
Оксидная пленка электрически нейтральна, а потому механические нарушения ее могут послужить началом коррозии основного металла при благоприятных к тому условиях. Избежать механические повреждения полностью практически невозможно; к тому же эти повреждения не так опасны, как повреждения гальванопокрытий, так как они не создают неблагоприятной пары и, следовательно, исключают появление электрохимической коррозии. [16]
Оксидная пленка, получаемая сернокислотным способом, в силу своей пористости не является самостоятельной защитой от коррозии и требует дополнительной операции закрытия пор. [17]
Оксидные пленки окрашиваются непосредственно всеми перечисленными красителями, кроме основных, которые требуют предварительной обработки раствором таннина. [18]
Оксидная пленка, полученная щелочным методом, имеет блестящий черный цвет, а полученная паротермическим методом - черный матовый. [19]
Оксидная пленка на алюминии, полученная в результате его анодной обработки, в зависимости от условий получения может сообщать поверхности металла ряд ценнейших физико-химических свойств. [20]
Оксидная пленка в процессе анодирования обычно достигает некоторой предельной толщины, после чего дальнейший рост ее прекращается. Очевидно, предельная толщина пленки достигается тогда, когда скорость процесса ее образования становится равной скорости химического растворения. [21]
Оксидная пленка на стали - покрытие декоративное, не обеспечивающее защитных свойств. Дополнительная обработка в масле несколько повышает защитные свойства оксидного покрытия. [22]
Оксидная пленка на титане обладает значительно менее выраженными вентильными свойствами, что некоторые авторы связывают со специфической структурой поверхностного оксида, мало склонного к стеклообразованию. На титане при анодной поляризации кислород выделяется намного легче. [23]
Оксидные пленки, полученные - из сернокислотного электролита, обладают высокой стойкостью против коррозии, при этом расход электроэнергии на 30 - 50 % меньше, чем при анодировании в других электролитах. Хромовокислотные электролиты анодирования рекомендуются для получения антикоррозионных пленок на изделиях сложной конфигурации. Анодное оксидирование в щавелевой кислоте применяется главным образом для получения электроизоляционных, а также износоустойчивых пленок. [24]
Оксидная пленка несомненно образуется при титровании железа ( II) бихроматом калия. Кольтгоф и Танака [8] показали, что окисление бихроматом калия протекает медленно, тогда как восстановление железом ( II) идет очень быстро. Росс и Шейн [5] подтверждают эти данные и добавляют, что скорость окисления и восстановления уменьшается с разбавлением. [25]
Оксидная пленка при этом сохраняется, и после промывки изделие может быть повторно окрашено. [26]
Оксидная пленка по структуре неоднородна. [27]
Оксидная пленка на малоуглеродистых сталях имеет глубокий черный цвет, а на высокоуглеродистых - черный с сероватым оттенком. [28]
Оксидные пленки, полученные химическим методом, обычно тонкие ( 0 5 - 2 мкм) с малой механической прочностью. Их чаще всего используют в качестве грунта под лакокрасочные покрытия. [29]
![]() |
Состав и рабочая температура растворов для щелочного оксидирования. [30] |