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]
![]() |
Виды коррозионных разрушений. [27] |
Процессы коррозии металла, подчиняющиеся общим закономерностям, могут иметь различную природу и механизм взаимодействия металла со средой. [28]
![]() |
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]