Cтраница 3
Это требование вытекает из механизма процесса газовой коррозии, рассмотренного ранее. При этом рН должен быть ниже 11, тогда образующиеся продукты коррозии являются легкорастворимыми, что делает возможным наступление равновесия в реакции и прекращение процесса коррозии. [31]
Скорость коррозии стали в воде зависит и от скорости потока по отношению к корродирующей поверхности. Повышение скорости потока увеличивает приток кислорода к поверхности стали и уносит образующиеся продукты коррозии, повышая тем самым скорость коррозии. При большой скорости потока возникает пассивирование металла и снижение скорости коррозии. [33]
Можно полагать, что увеличение реактивной поверхности наружных слоев покрытия вследствие повышенной ( но в пределах ГОСТа) шероховатости опасно только для цинкового и алюмоцинкового с 20 % цинка покрытий. Для остальных же рассматриваемых покрытий это не так уж важно, поскольку образующиеся продукты коррозии заполняют впадины и выглаживают поверхность покрытия, уменьшая тем самым ее реактивную площадь. [34]
![]() |
Схема протекания коррозионного процесса стали при защите. [35] |
На рис. 19 схематически изображены процессы, протекающие на поверхности стали при нарушении сплошности металлизационных и лакокрасочных защитных покрытий. Так как электрохимический потенциал Zn и А1 более электроотрицателен, чем у стали, то металлизационное покрытие корродирует раньше, и образующиеся продукты коррозии забивают поры и трещины в покрытии, что также тормозит коррозию стали. При нарушении сплошности лакокрасочного покрытия сталь под образовавшейся порой активно корродирует. [36]
Схема защиты стальной поверхности с помощью цинкового покрытия показана на рис. П-36. Механизм защиты в данном случае идентичен механизму протекторной защиты. Образующиеся продукты коррозии заполняют места повреждений или поры, тем самым дополнительно замедляя коррозию. [37]
![]() |
Положение капли краски на смачиваемой ( а и несмачиваемой ( б. [38] |
Лакокрасочные покрытия не являются полностью водонепроницаемыми - их микропористость с течением времени увеличивается. Через поры и мельчайшие трещины, появляющиеся в лакокрасочной пленке, проникает вода, которая, соприкасаясь с металлом, вызывает коррозию под лакокрасочной пленкой. Образующиеся продукты коррозии вспучивают пленку, в результате чего она отделяется от поверхности металла. [39]
Огромное значение для нефтепромыслов имеет защита от коррозии внутренней поверхности резервуаров для хранения сернистой нефти. В результате воздействия сероводорода и повышенной влажности металлическая поверхность интенсивно корродирует. Образующиеся продукты коррозии в присутствии сероводорода способствуют образованию активного сульфида железа, который является составной и наиболее активной частью пирофорных отложений. При опорожнении резервуаров пирофорные отложения под действием кислорода воздуха способны самовозгораться, что может приводить к взрывам в емкостях. [40]
Металлические теплообменные аппараты химических заводов подвергаются значительной коррозии охлаждающими растворами. В качестве охлаждающих растворов применяется 22 - 25 % рассолы, представляющие собой водные растворы хлористого кальция, хлористого натрия или смеси. Образующиеся продукты коррозии, осаждаясь на стенки аппаратов, ухудшают теплопередачу и, попадая в охлаждающие растворы, изменяют их состав и свойства. Коррозия стальных химических аппаратов в охлаждающих растворах зависит от состава рассола, природы металла, количества растворенного кислорода в рассоле, рН рассола, температуры и наличия пассивирующих добавок. [41]
![]() |
Механизм действия анодного металлического покрытия ( о и развитие язвы в пористом катодном покрытии ( б. [42] |
В настоящее время начинают применять покрытия на органической основе с металлическим порошком в качестве наполнителя. Из металлических порошков чаще всего употребляют цинковый, вводимый в органическую основу в количестве до 85 % по отношению к ее массе. Образующиеся продукты коррозии цинка малорастворимы и поэтому образуют на поверхности органического покрытия своеобразную защитную корочку, а кроме того, уплотняют слой покрытия, обеспечивая снижение его проницаемости. [43]
В воздушной среде процессы коррозии протекают прежде всего с кислородной деполяризацией, так как тонкий слой электролита совершенно не препятствует диффузии кислорода воздуха к поверхности металла. Тормозить анодный процесс может также отсутствие стехиометрического количества воды, необходимого для гидратации ионов. Вдобавок, образующиеся продукты коррозии могут обладать защитными свойствами и соответственно способствовать ограничению процесса коррозии. [44]
![]() |
Детали прибора, в котором образцы образуют стенку каналов для раствора. [45] |