Cтраница 2
На поверхности алюминия и его сплавов имеется естественная окисная пленка, препятствующая до некоторой степени процессу коррозии. Для получения прочной и плотной пленки алюминий и его сплавы оксидируют. Полученная таким способом пленка более прочная, чем естественная, но не всегда надежна. [16]
Эти пленки, как правило, толще естественных окисных пленок, их MOIHO окрашивать или покрывать лаком для повышения защитных свойств. [17]
Добавка марганца и неодима к сплаву Mg-Ni несколько улучшает естественную окисную пленку сплава. [18]
Для магния и его сплавов приведены наиболее эффективные методы удаления естественной окисной пленки, активирования поверхности, контактного цинкования с последующим промежуточным меднением и окончательным хромированием. [19]
При малых плотностях тока наблюдается аномальное поведение электрода, что обусловлено разрушением естественной окисной пленки. Оно исчезает, когда концентрация ингибитора становится соизмеримой с концентрацией агрессивных ионов. По-видимому, большие концентрации способствуют сохранению естественной окисной пленки на железе. [21]
Это наблюдается в частности с такими материалами, как хромоникелевые стали, где естественная окисная пленка является высокозащитной и поэтому очень тонкой. Такие материалы имеют большое сродство к кислороду, и любая мелкая трещинка ( интегранулярная или иная), имеющаяся на первоначальной отливке, покрывается окисью, которая при прокатке расположится параллельно поверхности, образуя плоскость ( фиг. G), вдоль которой может итти разъедание; в результате получается непрозрачная металлическая пленка. В настоящее время, однако, вопрос нельзя считать вполне исследованным, и будущая работа, возможно, внесет изменения в некоторые изложенные выше взгляды. [22]
Тенденция к ускорению коррозии в начале испытания связана, по-видимому, с разрушением естественной окисной пленки и накоплением на поверхности образцов катодных включений сплава, которые усиливают электрохимическую неоднородность поверхности и облегчают процессы катодной деполяризации. [23]
Однако в последнее время вскрыты ошибки в этом исследовании и показано, что естественной окисной пленке на магнии свойственна нормальная структура обычной окиси. [24]
Алюминий обладает высокой склонностью к окислению, в результате чего на его поверхности всегда имеется тонкая естественная окисная пленка, обладающая определенными защитными свойствами. Защитные свойства окисной пленки можно значительно повысить путем специальной химической или электрохимической обработки алюминия. [25]
Гальванические покрытия алюминия связаны с рядом затруднений, которые вызываются наличием на алюминии и его сплавах естественной окисной пленки, высоким значением электродного потенциала, наличием микропор, трещин и водородных включений, взаимодействием алюминия как со щелочными, так и с кислыми электролитами. [26]
Как известно, алюминий и его сплавы всегда покрыты тонкой ( 0 02 - 0 04 мкм) естественной окисной пленкой А12О3 или А12О3 - / гН2О, которая, однако, не может служить надежной защитой от коррозии в атмосфере, особенно загрязненной хлоридами. Поэтому для создания более толстого сплошного окисного слоя изделия из алюминия и его сплавов после очистки от различных загрязнений подвергаются анодному или химическому оксидированию. [27]
При внешнем трении анодные окисные пленки на алюминии обладают антифрикционными свойствами и предохраняют металл от износа [3-6], но роль естественных окисных пленок п искусственных анодных покрытий в разнообразных процессах обработки алюминия и его сплавов давлением еще не выяснена. Отсутствуют также сведения о том, может ли твердая окисная пленка обладать экранирующими свойствами по отношению к металлу и инструменту и в какой степени твердые окисные пленки могут предотвращать налипание металла и облегчать процесс обработки давлением. [28]
Электролитическое покрытие алюминия и его сплавов другими металлами связано с целым рядом серьезных затруднений, которые, в первую очередь, вызываются: наличием на алюминии и его сплавах естественной окисной пленки, высоким положением алюминия в ряду напряжений, оклюдированным в металле водородом, наличием примесей и загрязнений в металле, взаимодействием алюминия как с кислыми, так и с щелочными электролитами, наличием в металле микропор и трещин, незначительным перенапряжением водорода на алюминии. [29]
О большом влиянии защитных пленок на металле на устойчивость его к коррозионному растрескиванию свидетельствуют данные Фармери и Эванса [99], которые установили ( табл. 18), что предварительное удаление естественной окисной пленки с алюминиевых сплавов значительно повышает скорость коррозионного растрескивания их. [30]