Cтраница 3
Окисная пленка на алюминии обладает высокой коррозионной устойчивостью в атмосферных условиях. Пленка может быть создана обработкой алюминия или его сплавов щелочными растворами, содержащими окислители, главным образом, хромовокислые соли. [31]
Окисная пленка служит прекрасным электроизолятором, выдерживая напряжение свыше 10000 в. Поэтому анодное окисление алюминиевой проволоки применяют при изготовлении электротехнической аппаратуры. [32]
Окисная пленка обнаруживается на катоде в виде слоя бурой студенистой слизи. Она играет важнейшую роль в формировании катодного осадка, так как, работая как диафрагма, затрудняет диффузию у катода, приводит к образованию электролита, обедненного хромом, и к мелкокристалличности хромового осадка. Однако блестящие осадки хрома получаются лишь в том случае, если окисная пленка получается мягкой и легко смываемой с катода. [33]
Окисные пленки характеризуются определенной плотностью, толщиной и цветами побежалости ( интерференционные цвета); зависят от химического состава, температуры, длительности нагрева и ориепта-лии кристалла. [34]
Окисная пленка слишком тонка вследствие неточного соблюдения уста новленного режима анодирования; низкое напряжение; недостаточная продолжительность анодирования. [35]
Окисная пленка при окислении силицидов ввиду предпочтительного окисления кремния состоит из одной фазы - SiO. При определенных условиях возможно образование многофазной окалины, содержащей, кроме Si02, окислы Мо. Теоретически было показано, что окисление Мо может происходить лишь тогда, когда при данном давлении температура ниже некоторого предельного значения. Отсюда следует, что наличие окислов Мо является необходимым условием образования на MoSi2 окисной пленки, не защищающей его от окисления при низких температурах. [36]
Окисная пленка может способствовать или препятствовать адгезионному взаимодействию. Если окисная пленка является хорошим проводником, то на ней происходит осаждение металла, что способствует росту адгезии. Такая пленка образуется, например, при никелировании поверхности малоуглеродистой стали. Адгезионная прочность пленки никеля настолько велика, что происходит когезионный тип отрыва. Однако в большинстве случаев окисная пленка препятствует адгезии. Снижение адгезии наблюдается на поверхностях, изготовленных из хрома, алюминия, титана и некоторых марок стали. Присутствие окисной пленки на титане ухудшает адгезию никеля. [37]
Окисные пленки, образующиеся при нагреве тугоплавких металлов и сплавов, как правило ( за исключением хрома), не защищают основной металл от окисления, а иногда и усиливают окисление. [38]
Окисные пленки на алюминии и его сплавах имеют замечательные свойства диэлектриков до тех пор, пока не нарушена их сплошность. [39]
Облагораживание потенциала разом, что имеющиеся поры электролитного железа в аэрированной наряду с порами непосредст-дистиллированной воде при 25 С под v 3., . v. [40] |
Окисная пленка при этом Ц не образуется. [41]
Зависимость коррозии Образования защитного СЛОЯ, а за - стали от концентрации кислорода, тем добавляется половина этого ко - растворенного в дистиллирован. [42] |
Окисные пленки достигают толщины до 200 А. [43]
Окисные пленки на алюминиевых сплавах менее сплошные, чем на чистом металле. [44]
Окисные пленки по мере своего роста, а также при деформациях металла могут разрушаться, что снижает их защитные свойства и ускоряет процесс газовой коррозии. Увеличивают интенсивность газовой коррозии и колебания температуры, например чередующиеся нагрев и охлаждение, так как при этом в окисной пленке возникают термические напряжения и образуются трещины. [45]