Cтраница 4
До сих пор предполагали, что механизм действия этого газа заключается в том, что он окисляется на воздухе до 5Оз и впоследствии, растворяясь в тонких пленках влаги, конденсирующейся на металлической поверхности конструкции, образует серную кислоту. Последняя, разрушая окис-ные пленки, облегчает этим самым течение анодной реакции ионизации металла. На этом основании во многих ускоренных испытаниях, имитирующих промышленные атмосферы, в качестве электролита используют серную кислоту. Ее применение, на наш взгляд, лишено какого-либо научного обоснования. Последними электрохимическими исследованиями [39] удалось установить, что механизм действия сернистого газа является принципиально иным. Оказалось, что этот газ при относительно положительных потенциалах может восстанавливаться на большинстве технически важных металлов, принимая, таким образом, непосредственное участие в процессе катодной деполяризации. На рис. 31 показаны катодные поляризационные кривые, снятые на железе в атмосфере, содержащей сернистый газ. [46]
При протекании реакции коррозии необязательно обильное смачивание металла водой или осадками, так как наряду с мокрой коррозией, протекающей под толстой пленкой влаги, значительно более интенсивно протекает влажная коррозия под тонкой пленкой влаги или конденсата, обеспечивающего легкий доступ кислорода к корродирующему металлу. [47]
Минимальная энергия зажигания некоторых веществ. [48] |
Повышение относительной влажности воздуха до 65 - 75 %, если это допустимо по условиям технологического процесса, в ряде случаев существенно увеличивает поверхностную электропроводность диэлектрических гидрофильных материалов, способных адсорбировать на поверхности тонкую пленку влаги. [49]
Взаимодействие металла с растворами, способными проводить электрический ток, происходит не только при непосредственном погружении металлического изделия в раствор электролита, но даже в атмосферных условиях, так как на его поверхности образуется тонкая пленка влаги. В этом тонком слое воды растворяются газы, содержащиеся в атмосфере, и таким образом создаются условия взаимодействия металла с раствором электролита. В этом случае коррозия принципиально отличается - как по характеру протекания, так и по продуктам реакции - от химической коррозии. [50]
Подобная коррозия может произойти как при соприкосновении металла с водой, раствором электролита или другой соответствующей средой, так и при соприкосновении его с влажным воздухом ( или другим газом) в условиях, когда на поверхности металла может образоваться хотя бы тонкая пленка влаги. [51]
Вода-попадает в поры при закалке. Тонкая пленка влаги образуется при колебаниях окружающей температуры. Условия роста нитевидных кристаллов гидроксидов реализуются во время различных технологических нагревов полуфабрикатов и деталей. [52]
Коррозия металлов в морской атмосфере небольшая И сравнительно равномерная. Здесь коррозия развивается под тонкой пленкой влаги ( электролита), имеет характер электрохимического процесса, протекает с образованием микропар очень небольшого размера. [53]
Атмосферная коррозия обусловливается электрохимическими процессами. Электролитом в этом случае служит тонкая пленка влаги или отдельные ее капельки, возникающие на поверхности резервуара во влажной атмосфере. [54]