Cтраница 3
Потенциостатическая поляризационная кривая для нержавеющей стали 05Х18Н9 ( снята при скорости изменения потенциала - т - 0 017 в / сек в водном 1 н. растворе H2S04. [31] |
Анодный процесс, соответствующий пассивному состоянию, как правило, значительно замедлен и устанавливается при определенном значении плотности коррозионного тока. [32]
Растворение анодного покрытия вблизи пор и несплошно-стей приводит к постепенному увеличению обнаженной поверхности основы и соответствующему уменьшению плотности коррозионного тока, который со временем может стать недостаточным, чтобы сохранять защитное действие в центре обнаженной поверхности. [33]
Согласно представлениям Феттера 48, в электролите, свободном от окислителей, скорость коррозии в стационарных условиях может определяться плотностью анодного коррозионного тока iK, который должен протекать через металл для поддержания его в пассивном состоянии. Эта плотность анодного тока гк вызывает образование слоя с той же скоростью, с какой он растворяется. [34]
Коррозия тем сильнее, чем меньше анодная область по отношению к окружающей катодной поверхности, так как величина коррозии соответствует появляющейся плотности коррозионного тока. [35]
Коррозия тем сильнее, чем меньше анодная область по отношению к окружающей катодной поверхности, так как величина коррозии соответствует появляющейся плотности коррозионного тока. [36]
Коррозия тем сильнее, чем меньше анодная область по отношению к окружающей катодной поверхности, так как величина коррозии соответствует появляющейся плотности коррозионного тока. [37]
Плотность защитного тока для стали, как показали опыты В. Л. Хейфица и Б. М. Идельчика ( табл. 52), во много раз превышает плотность коррозионного тока. [38]
Второй случай отвечает такой плотности катодного тока, которая меньше критической плотности тока пассивации / п, но больше, чем плотность коррозионного тока при пассивном состоянии / кор. [40]
Существенного влияния на эффективность катодной защиты при введении в раствор добавок молекулярного типа ожидать нет оснований, так как при этом пропорционально уменьшается как плотность коррозионного тока, так и плотность тока катодной поляризации, обусловливающей степень защиты. [41]
Если скорость коррозии контролируется катодным процессом и коррозионный потенциал близок к потенциалу разомкнутой цепи анодных участков, то необходимая плотность тока только слегка превышает плотность соответствующего коррозионного тока. Но при смешанном контроле требуемый ток может быть значительно больше коррозионного, и он может еще более увеличиваться в случае протекания коррозионных процессов с анодным контролем. [42]
Таким образом, основополагающей характеристикой разуп-рочняющего воздействия среды при скачкообразном дискретном этапе развития трещины служит величина 2Эл Для плавного ( равномерно-ускоренного) коррозионного этапа - плотность коррозионного тока на аноде, увеличивающаяся по мере углубления трещины и роста напряжений в ее вершине. [43]
Зависимость скорости коррозии стали в разбавленном растворе сульфата натрия ( 500 мг / л от плотности катодного тока [ II ]. [44] |
При катодно лимитируемых процессах и незначительном сопротивлении электролита ( ниже 1000 ом-см) плотность защитного тока составляет примерно 0 9 - 1 2 от значения плотности коррозионного тока. При более высоких сопротивлениях электролита к катодному контролю присоединяется еще и омический контроль, что повышает значение необходимой плотности защитного тока до 7-кратного значения плотности коррозионного тока. При защитном потенциале в пределах - 600 - - 700 мв ( по каломельному электроду) надежно прекращается сквозная коррозия железа. [45]