Cтраница 3
Сублимированные в высоком вакууме пленки титана поглощают водород при комнатной температуре; отожженный в вакууме иодидпый титан начинает взаимодействовать с водородом при температурах выше 250 С, а технический титан с естественной окисной пленкой на поверхности не поглощает водород в заметной степени до 350 С. После нагрева титана на воздухе при температуре 700 С в течение 2 - 6 ч заметного взаимодействия водорода с титаном при температуре 450 С в течение 10 ч обнаружено не было. К сожалению, не было проведено специальных экспериментов, которые показали бы, как долго сохраняется защитное действие окисной пленки на поверхности титана и до какой температуры она оказывается эффективной. [31]
Зависимость износа металлов в топливе Т-7 от концентрации растворенного кислорода. [32] |
Оказалось, что если проводить испытания в среде инертного газа, то при граничном трении схватывание образцов наступает не сразу после включения машины, а через некоторый промежуток времени, необходимый для истирания естественной окисной пленки, находящейся на поверхностях трения. Если заменить инертный газ воздухом, то процесс схватывания не наступает при сколь угодно большой длительности опыта, так как в этих условиях кислород воздуха, соединяясь с металлом поверхностей трения, образует новые слои окисных пленок по мере их износа. [33]
При эмалировании сплавов алюминия, содержащих магний, марганец и кремний, и применении свинецсодержащих эмалей простое обезжиривание недостаточно для получения хорошего сцепления эмалевого покрытия с металлом. Естественная окисная пленка, как и окисная пленка, образующаяся в процессе кислотного травления, имеет у сплавов алюминия рыхлую, неоднородную структуру и содержит, кроме окиси. Для получения хорошего сцепления необходимо либо полностью удалить эту окисную пленку и создать на поверхности металла новую пленку, более однородную по структуре, либо пользоваться специальными грунтовыми эмалями. Применяют различные способы обработки поверхности. Наиболее распространена хроматная обработка - погружение изделий в щелочные растворы хромовокислых солей. [34]
Краски, нанесенные на прокат, отливки или штампованные изделия из алюминия и его сплавов, имеют сравнительно плохую адгезию к металлу. Естественная окисная пленка на поверхности металла часто загрязнена; по своей природе она слегка щелочная, особенно если в сплаве содержится небольшое количество магния. Адгезия краски часто значительно улучшается после предварительной обработки поверхности металла наждачной бумагой. Для небольших поверхностей такая обработка может быть - вполне - деетаточпой: - В-других - случаях - - долг - тгбеспечения хор отпей адгезии краски к металлу можно воспользоваться химической обработкой его поверхности. Одним из старейших методов такой обработки является анодное оксидирование, дающее пленку, которая хорошо сцепляется с поверхностью металла. Следует отметить, что полученная пленка обеспечивает значительную адгезию лакокрасочного покрытия только в том случае, если поверхность ее абсолютно чистая; если на ней адсорбируются масла, смазки и остаются следы пальцев, это приводит к слабой адгезии. Другим давно известным методом является обработка поверхности алюминия кипящим щелочным раствором хромата ( способ Бауэра-Фогеля) с получением тонкой пленки оксихромата. При использовании свежего раствора получаются пленки, имеющие очень высокую адгезию с лакокрасочными покрытиями; необходимо только после обработки остатки раствора тщательно отмывать. Для очистки и травления поверхности алюминия можно использовать также травильный раствор, состоящий из смеси хромовой и серной кислот. [35]
На поверхности алюминия, вследствие его взаимодействия с кислородом воздуха, образуется окисная пленка, обусловливающая относительную коррозионную стойкость чистого металла, несмотря на его электроотрицательный потенциал. Толщина естественной окисной пленки составляет 0 02 - 0 1 мкм, более толстые пленки образуются в процессе прокатки и термической обработки. [36]
Легкая окисляемость наружной поверхности алюминия затрудняет получение достаточно прочного сцепления с покрытием. Для устранения естественной окисной пленки требуется специальная предварительная обработка. [37]
Альфенолы марок 16Ю, 16ЮХ, 16ЮИХ обладают большей твердостью, лучшей обрабатываемостью и меньшей чувствительностью к деформациям по сравнению с пермаллоями. Кроме того, естественная окисная пленка алюминия служит хорошей электроизоляцией между пластинами сердечников, набранными в пакет. [38]
Поверхность алюминия покрыта естественной окисной пленкой толщиной 0 02 - 0 04 мкм. Такая пленка не может служить надежной защитой от коррозии. При увеличении толщины окисной пленки до 1 - 100 мкм эффективность защитного действия ее сильно увеличивается. Кроме того, такая пленка обладает высокой поглотительной способностью, позволяющей подвергнуть ее так называемой пропитке, окраске или лакировке и тем повысить защитные и декоративные свойства окисной пленки. [39]
Алюминий и его сплавы благодаря малому удельному весу, низкому электрическому сопротивлению и хорошим механическим свойствам находят широкое применение в различных отраслях промышленности. Поверхность алюминия на воздухе покрыта естественной окисной пленкой, толщина которой составляет около 0 00002 мм. Эта пленка сообщает металлу некоторую пассивность. Однако она не может служить надежной защитой против коррозии. При эксплуатации изделий во влажной атмосфере или в морской воде на поверхности алюминия образуется белый налет продуктов коррозии. [40]
Окисление магния в сухом кислороде при 500 С.| Окисление магния в сухом кислороде при 525 С. [41] |
Действие сухого кислорода описывается следующей схемой. Вначале с увеличением температуры происходит усиление естественной окисной пленки и одновременное увеличение ее защит -: ного действия. Наступающее затем ускоренное окисление ( индукционный период) объясняется частичными разрывами пленки - следствием образования новой окисной пленки. Как только поверх-ность будет равномерно покрыта новой пленкой, наступает период линейной зависимости роста толщины пленки во времени. Этот период определяется двумя конкурирующими процессами - усилением пленки и образованием на ней трещин. При 525 С и выше в атмосфере сухого кислорода происходит второй разрыв пленки, после чего окисление опять подчиняется линейной зависимости, однако идет со скоростью, почти в 30 раз большей. [42]
Оксидные ( окионне) покрытия получаются в результате химического иди электрохимического образования слоя окислов не поверх ности металла. Эти пленки, как правило, толще естественных окисных пленок, их можно окрашивать или покрывать лаком для повышения защитных свойств. [43]
Оксидные покрытия получаются в результате химического или электрохимического образования слоя окислов на поверхности металла. Эти пленки, как правило, толще естественных окисных пленок; их можно окрашивать или покрывать лаком. Таким способом защищают от коррозии сталь, алюминий и другие металлы - магний, медь и ее сплавы. [44]
Вместе с тем, получение на алюминии покрытий из других металлов специфично и требует применения особых методов предварительной подготовки поверхности. Это обусловливается как наличием на поверхности металла компактных прочных естественных окисных пленок, так и сильно электроотрицательным значением потенциала алюминия и его высокой химической активностью в кислых и особенно щелочных средах. [45]