Cтраница 1
Анодная поляризуемость стали зависит от ширины трещин, ак как она связана с различным составом электролита в трещинах разной ширины и разной площадью анодных участков. По-видимому, в более тонких трещинах поддерживается высокая щелочность электролита за счет диффузии гидроокиси кальция из бетона, а поступление активирующих ионов к поверхности стали затруднено. [1]
![]() |
Влияние добавок НСООН в 90 % - ную СН3СООН при 60 С на анодную поляризацию стали Х18Н10Т. [2] |
В неаэрированной 90 % - ной СН3СООН при 60 С анодная поляризуемость сталей Х18Н10Т и ОХ21Н5Т замедляется при введении муравьиной кислоты. [3]
Малые концентрации ингибитора, хотя и смещают потенциал в положительную сторону, однако не оказывают существенного влияния на анодную поляризуемость стали. Это подтверждает вывод, сделанный при изучении этого же вопроса методом химической пассивации, о преимущественном влиянии малых концентраций ингибитора на эффективность катодного процесса. [5]
В работе [21] показано, что если стационарный потенциал вспомогательного электрода более отрицателен, чем стационарный потенциал трубопровода, то вспомогательный электрод при замыкании с трубопроводом поляризуется анодно. Вследствие незначительной анодной поляризуемости стали невозможно установление одинакового потенциала вспомогательного электрода и сооружения. [6]
В неаэрированных растворах СН3СООН при 90 С примеси муравьиной кислоты сильно замедляют анодную поляризацию стали Х18Н10Т и скорость коррозии увеличивается. В аэрированных растворах анодная поляризуемость стали Х18Н10Т, как и стали ОХ2Н15Т, затрудняется в растворах уксусной кислоты, содержащей больше 3 % НСООН. [7]
Измерение стационарных потенциалов стали под защитными покрытиями в процессе испытания периодическим увлажнением показывает, что под цементно-по-листирольным покрытием потенциал значительно более отрицателен, чем под двумя другими. Снятие поляризационных кривых показало, что цементно-полистирольное покрытие увеличивает анодную поляризуемость стали в 3 раза, тогда как цементно-латексное - в 8 - 10 раз, а цементно-битумное - в 25 - 30 раз. [8]
Совершенно противоположное действие вызывают сульфат-ионы; они повышают устойчивость металла к коррозионному растрескиванию. Как стимуляторы коррозионного процесса сульфид - и сульфат-ионы практически полностью устраняют анодную поляризуемость стали. Оба они облегчают катодный процесс. Так, на автоклавах одного из заводов в присутствии сульфат-ионов поверхность металла в межрельсовой части была изрыта сплошными, без промежутков, плоскодонными кавернами глубиной до 5 - 7 мм. [9]
![]() |
Кинетика развития коррозии стали в бетоне. [10] |
Как видно из ряс. Хлорид кальция, практически не влияя на катодный процесс, очень сильно снижает анодную поляризуемость стали, причем тем значительнее, чем выше ( до известного предела) его концентрация. [11]
Наибольшую - стойкость в морской воде среди нержавеющих сталей имеют стали аустенитного класса, например типичная сталь 18 / 8, содержащая, %: 18 - Сг, 8 - Ni, 0.02 - 0 12 - С. Скорость коррозии этой стали в морской воде равна 0 010 - 0 012 мм / год. Более высокая стойкость хромоникелевых сталей по сравнению с хромистыми является следствием существенного повышения никелем анодной поляризуемости стали. [12]
В наших опытах также отмечается активирование стали сульфат-ионами, которое усиливается с увеличением концентрации сульфатов в электролите. В связи с этим площадь электрода, на которой адсорбируются сульфат-ионы, незначительна, что сказывается на анодной поляризуемости стали только при малых плотностях тока. [13]