Процесс - коррозия - металл - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим. Законы Мерфи (еще...)

Процесс - коррозия - металл

Cтраница 2


Процесс коррозии металлов в электролитах, как правило, имеет электрохимическую природу, т.е. подчиняется основным законам электрохимической кинетики. В то же время известны случаи, когда на отдельных стадиях коррозии или параллельно с электрохимическим процессом имеет место химический механизм коррозии металлов.  [16]

Процесс коррозии металла в зависимости от свойств оксидной пленки может контролироваться объемной диффузией ионов, диффузией в газовой фазе и кинетикой реакции окисления.  [17]

Процесс коррозии металлов в электролите ( атмосфера, почва, водные растворы солей, щелочей, кислот) протекает аналогично работе коррозионных гальванических элементов.  [18]

Процессы коррозии металлов в электролитах наиболее полно и исчерпывающе по своей трактовке укладываются в электрохимический механизм. Электрохимическая теория коррозионных процессов благодаря успешно выполненным за последнее время работам ряда исследователей в этой области, как у нас в Союзе [1-8], так и за границей [9-12], является на сегодня мощным научным обобщением, которое не только позволяет правильно объяснить наблюдаемые случаи коррозии, но в ряде случаев дает возможность заранее предугадать коррозионное поведение конструкции и наметить наиболее эффектив ные пути снижения скорости коррозии или изменения характера коррозионного разрушения.  [19]

Процессы коррозии металлов с кислородной деполяризацией в электролитах в настоящее время достаточно хорошо исследованы [3, 4, 7 - 9], однако этого еще нельзя сказать применительно к почвам. Катодные реакции, обусловливающие в нейтральных почвах коррозионный процесс, протекают на поверхности металла в пленке почвенной влаги при своеобразных условиях доставки кислорода, заметно отличающихся от доставки кислорода к катоду в жидком электролите. Практика показывает, что в большинстве влажных природных почв коррозия подземных сооружений протекает с преимущественным катодным контролем, вызванным торможением подвода кислорода к металлу. Хотя многие авторы и предполагали, что аэрация почвы является одним из основных факторов, определяющих скорость почвенной коррозии [9, 10, 23, 26], однако систематических электрохимических исследований кинетики переноса кислорода IB почве не проводилось.  [20]

Процессы коррозии металлов в почве наиболее обоснованно могут трактоваться на базе электрохимической теории коррозии. Однако электрохимическая коррозия металлов в почве имеет свои особенности, определяемые в первую очередь характерными свойствами почвы как коррозионного электролита.  [21]

Процессы коррозии металлов, у которых катодная реакция осуществляется с участием растворенного в электролите кислорода, называются коррозией с кислородной деполяризацией.  [22]

Процесс коррозии металлов определяется внутренними и анешними факторами.  [23]

Процессы коррозии металлов в почве имеют преимущественно электрохимическую природу.  [24]

Процесс коррозии металла скорее возникает на поверхностях шероховатых участков, где могут скапливаться грязь, пыль и другие вещества, чем на участках, которые хорошо обработаны.  [25]

Процессы коррозии металлов, у которых катодная деполяризация осуществляется водородными ионами по реакции ( 8), называют коррозией металлов с водородной деполяризацией. Такая коррозия протекает у большинства металлов и сплавов под действием кислот.  [26]

27 Виды коррозионных разрушений. [27]

Процессы коррозии металла, подчиняющиеся общим закономерностям, могут иметь различную природу и механизм взаимодействия металла со средой.  [28]

29 Радиационное распухание аустенизированных сталей аустенитного класса. [29]

Процесс коррозии металлов происходит либо по типу химической коррозии ( окисление металла, восстановление окислительного компонента среды протекают в одном акте), либо по типу электрохимической коррозии ( взаимодействие металла с коррозионной средой - раствором электролита), при котором ионизация атомов металла и восстановление окислительного компонента коррозионной среды разделены в пространстве и во времени и сопровождаются переносом электрических зарядов - электрическим током.  [30]



Страницы:      1    2    3    4