Плотность - ток - пассивация - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Единственный способ удержать бегущую лошадь - сделать на нее ставку. Законы Мерфи (еще...)

Плотность - ток - пассивация

Cтраница 1


1 Зависимость плотности тока пассивации Ti и Сг от концентрации кислоты. [1]

Плотность тока пассивации, которая обычно показывает легкость перехода металла в пассивное состояние, для хрома в исследованных растворах кислот была высокой и с повышением концентрации кислот увеличивалась.  [2]

3 Зависимость между анодным током пассивации и временем пассивации для стали 18 % Сг - 8 % Ni в 67 % - ной H3S04 при 24 CJ. 1 - защищаемая поверхность 10 32 мг. 2 - защищаемая поверхность 6 45 ж2.| Зависимость плотности тока растворения нержавеющих сталей пассивном состоянии в 67 % - ной H2SO4 от температуры. [3]

Параметры анодной защиты ( плотность тока пассивации, плотность тока для поддержания пассивного состояния, область пассивных потенцалов) определяются составом стали, составом раствора, его концентрацией и температурой. Из рис. 77 видно, что с повышением температуры плотность тока, требуемая для поддержания пассивного состояния, возрастает, и более резкий подъем кривой наблюдался после достижения 65 С.  [4]

Легирование титана хромом увеличивает плотность тока пассивации. При повышенных температурах в растворах серной и фосфорной кислот в области потенциалов выше 1 2 в скорость коррозии сплавов титана с хромом увеличивается и тем в большей степени, чем выше содержание хрома в сплаве.  [5]

При легировании нержавеющей стали молибденом плотность тока пассивации снижается, по крайней мере, на порядок.  [6]

Присутствие в растворе активных ионов увеличивает плотность тока пассивации в несколько раз. Нагревание электролита существенно повышает значения / п и фп. Это связано с образованием на поверхности электрода стойких пассивирующих слоев, как правило, окисной фазовой природы. Значительная часть протекающего через электрод тока затрачивается на увеличение пассивирующей пленки. Дальнейшее повышение потенциала практически не влияет на величину тока, соответствующую пассивной области поляризационной кривой.  [7]

Для пассивации благоприятно не только уменьшение плотности тока пассивации, но и увеличение плотности катодного частичного тока. По этой причине пассивирующие ингибиторы являются также окислителями.  [8]

В табл. 19 показано, как изменяются плотность тока пассивации, плотность тока в пассивном состоянии, а также область максимальной запассивированности у сталей 18 % Сг-8 % Ni и 18 % Сг-10 % Ni-2 % Mo в зависимости от состава раствора, его концентрации и температуры. Наиболее агрессивной средой является H2S04, требующая больших токов для пассивации. Однако в пассивном состоянии плотность тока, характеризующая скорость растворения при анодной защите, и в растворах H2S04, невелика.  [9]

10 Результаты поляризационных исследований. [10]

Далее по поляризационным кривым находят значения потенциалов и логарифмов плотностей токов пассивации ( Е и.  [11]

Хром во всех растворах серной кислоты пассивируется, при этом плотность тока пассивации с повышением концентрации кислоты увеличивается, но при концентрации кислоты более 70 % уменьшается. При 23 С величина плотности тока пассивации хрома следует соотношению jn 9 04 х / сн о, где JD - плотность тока пассивации, сн2зо, - концентрация серной кислоты, N. При увеличении температуры плотность тока пассивации возрастает.  [12]

V& и пробоя t / 0), а также плотность тока пассивации in и плотность пассивного тока гпас следует представить в виде таблицы. Необходимо проанализировать влияние скорости поляризации и добавки хлорида, включая изменение поверхности образца.  [13]

14 Принцип потенциостатической внешней схемы ( Fo - коэффициент усиления. / - к объекту защиты ( аноду. 2 - к электроду сравнения. 3 - к катоду.| Принцип регулирования защитных установок путем контроля установленных значений предельных потенциалов. 1 - резервуар. 2 - контрольный электрод в резервуаре, для которого предусматривается анодная защита. 3 - электрод сравнения. 4 - модулятор. 5 - усилитель переменного тока. 6 - демодулятор. 7 - установленное предельное значение Ug. в - регулятор. 9 - оптический сигнал. 10 - сигнал на исполнительный механизм ( выполнение переключения. 11 - звуковой предупредительный сигнал. [14]

Для практического исполнения необходимы предварительные лабораторные исследования для определения диапазона защитных потенциалов, плотности тока пассивации и величины потребляемого защитного тока в пассивной области.  [15]



Страницы:      1    2    3    4