Cтраница 3
Катодная поляризация, как известно, оказывает сильное влияние на структуру электролитического осадка и равномерность отложения металла. При электрокристаллизации этих металлов вследствие большой катодной поляризации получаются мелкокристаллические осадки. [31]
Катодная поляризация в пирофосфатных электролитах выражена резче ( см. рис. 3.17 и 3.18), чем в кислых электролитах, особенно при кадмировании, благодаря чему осадки на катоде получаются из пирофосфатных электролитов более равномерными по толщине слоя. Этому способствует также снижение выхода металла по току при повышении плотности тока. [32]
Катодная поляризация вызывается недостаточно быстрым связыванием электронов, поступающих с анодных участков, в результате недостатка деполяризатора. [33]
Катодная поляризация может вызвать и повышение скорости коррозии металла. Если устойчивость металлов обусловливается их пассивным состоянием, то под влиянием катодной поляризации разрушается пассивная пленка, активируется поверхность металла. Отрицательный защитный эффект при катодной поляризации обнаружен для алюминия, хрома, нержавеющей стали. [34]
Катодная поляризация в сернокислых медных электролитах незначительна и потому электролиты эти не отличаются высокой рассеивающей способностью. [35]
Катодная поляризация достигает значительной величины в эти-лендиаминовых электролитах сернокислой и фтористой меди и незначительной - в растворах хлорной меди. [36]
Катодная поляризация характеризуется линией СВ. Потенциал образца ( точка Е) в этом случае положи-тельнее потенциала образования безводного окисла ( пунктирная линия), и поэтому происходит залечивание пленки и увеличение ее толщины; анодная поляризация возрастает до тех пор, пока образец не приобретет потенциал, значение которого соответствует точке D, после чего коррозия ингибируется. [37]
Катодная поляризация, вызванная электрическим контактом изделия с металлом, обладающим более отрицательным электродным потенциалом, например стального изделия с магниевой отливкой. Более электроотрицательный металл в среде с достаточно высокой электропроводностью подвергается окислению, а следовательно, разрушается. [38]
Катодная поляризация, как правило, незначительна и повышается за счет введения коллоидных добавок. [39]
Катодная поляризация в таких электролитах имеет промежуточное значение между цианистыми и типично кислыми электролитами, причем рассеивающая способность аммиакатных электролитов приближается к рассеивающей способности цианистых. [40]
Катодная поляризация этих электролитов при выделении цинка занимает промежуточное значение между величиной поляризации в кислых и цианистых электролитах, приближаясь к последней. [41]
Катодная поляризация должна выполняться в первую очередь при помощи протекторов. При значительной величине блуждающих токов следует применять катодную защиту. [42]
![]() |
Зависимость скорости коррозии сплава ВТ5. [43] |
Катодная поляризация не только вызывает наводорожива-ние и, следовательно, охрупчивание титановых сплавов, но и усиливает коррозию. При этом, помимо растворения в зазорах, потери металла усиливаются тем, что внешняя поверхность металла становится катодом и активируется. [44]
Катодная поляризация в принципе может обеспечить достаточно полную защиту от коррозии, однако требует больших капитальных и эксплуатационных затрат из-за большой суммарной силы тока. [45]