Положительный электродный потенциал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
"Человечество существует тысячи лет, и ничего нового между мужчиной и женщиной произойти уже не может." (Оскар Уайлд) Законы Мерфи (еще...)

Положительный электродный потенциал

Cтраница 3


31 Распределение плотности тдка на поверхности контактного элемента медь - железо. Толщина электролита ( 0 1 н. раствор NaCl составляет 209 мкм ( и. Л. Розенфельд. [31]

Как следует из представленных данных, коррозионно-стойкие стали в пассивном состоянии относятся к материалам с более положительным электродным потенциалом по отношению ко многим другим металлам, исключая благородные металлы, а также медь и ее сплавы для службы в атмосферных условиях.  [32]

Как следует из данных, приведенных в табл. 2, медь является полублагородным металлом, имеет положительный электродный потенциал по сравнению с равновесным водородным электродом.  [33]

При сварке необходимо так выбирать реким сворки и сварочные материалы, чтобы сварной лов имел брлее положительный электродный потенциал, чем основной металл. В этом случае основной металл будет анодом, но за счет его большой площади контакта с корро-зионно-активной средой плотность тока коррозии будет незначительной, например, для сварки углеродистых и низколегированных сталей рекомендуются электроды с рутьлоыш покрытие.  [34]

При анодной поляризации защищаемый металл присоединяется к положительному полюсу внешнего источника постоянного тока или к металлу с более положительным электродным потенциалом. Поскольку поляризуемый металл становится анодом, то его защита возможна при образовании на поверхности пассивных пленок. Поэтому анодная защита приемлема для нержавеющих сталей и других легкопассивирующихся металлов в окислительных средах, не содержащих депассиваторов.  [35]

Существенное повышение усталостной и особенно коррозионно-уста-лостной прочности образцов с белым слоем объясняется высокой прочностью слоя, его более положительным электродным потенциалом по отношению к основному металлу, а также действием значительных по величине остаточных сжимающих напряжений.  [36]

Как следует из данных, приводимых в табл. 1 и 4, медь является полублагородным металлом ( имеет положительный электродный потенциал по отношению к водородному электроду) и, следовательно, ее химическая устойчивость в основном определяется термодинамической стабильностью. Указанные обстоятельства и определяют характер коррозионной устойчивости меди и медных сплавов. Однако наличие таких окислителей, как HNO3, H202, или даже просто продувание кислорода или воздуха уже замегно повышает скорость коррозии меди и медных сплавов.  [37]

Очевидно, что металл с более положительным электрическим потенциалом защищен от действия коррозии в отличие от металла с менее положительным электродным потенциалом.  [38]

Исходя из электрохимических характеристик алюминия, для него представляет опасность гальваническая коррозия в контакте со многими металлами, обладающими более положительными электродными потенциалами, чем алюминий. К таким металлам в первую очередь относится медь.  [39]

К металлам, образующим катодные покрытия на железе, принадлежат олово, свинец, медь, никель и другие, имеющие более положительный электродный потенциал, чем железо. Покрытие этими металлами может защищать железо только при условии, если слой будет совершенно сплошным и чисто механически будет препятствовать проникновению агрессивной среды к основному металлу.  [40]

41 Схема электрохимического коррозионного процесса. [41]

Электрохимическая коррозия возникает в результате неоднородности поверхности металла и образования множества анодных ( с более электроотрицательным потенциалом еа) и катодных ( с более положительным электродным потенциалом ек) участков.  [42]

43 Схема пятиэлектрод - Электролит При ЭЛеКТрОХИМИЧССКОЙ. [43]

Таким образом, электрохимическая гетерогенность поверхности корродирующего металла приводит к дифференциации последней на анодные ( с более отрицательным электродным потенциалом Va) и катодные ( с более положительным электродным потенциалом Ук) участки.  [44]

Не следует допускать сочленения стальных деталей с деталями из меди, медных сплавов, никеля и его сплавов, а также с деталями из других сплавав, обладающих более положительным электродным потенциалом. При неизбежности такого контактирования стальные детали должны иметь цинковые или кадмиевые покрытия, а также прокладки или шайбы из листов оцинкованной стали.  [45]



Страницы:      1    2    3    4