Анодная защита - металл - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Для любого действия существует аналогичная и прямо противоположная правительственная программа. Законы Мерфи (еще...)

Анодная защита - металл

Cтраница 1


Анодная защита металлов пока применяется реже, так как область се использования более ограничена; только в последние годы она находив некоторое распространение и в химической промышленности. Электрохимическая защита путем анодной поляризации состоит в том, что защищаемый металл присоединяют к положительному полюсу внешнего источника постоянного тока или контактируют с металлом, имеющим более положительный потенциал. Защищаемая металлическая конструкция при анодной защите и и первом и во втором случае становится анодом, но уменьшение скорости ее коррозии имеет место только при условии перевода конструкции в пассивное состояние. По этой причине анодная защита применима только для защиты тех конструкций, которые изготовлены из легкопассивирующихся металлов или сплавов и подвергающихся воздействию главным образом окислительных сред при отсутствии депассиваторов.  [1]

Анодная защита металлов пока применяется реже, так как область ее использования более ограничена; только в последние годы она находит некоторое распространение и в химической промышленности. Электрохимическая защита путем анодной поляризации состоит в том, что защищаемый металл присоединяют к положительному полюсу внешнего источника постоянного тока или контактируют с металлом, имеющим более положительный потенциал. Защищаемая металлическая конструкция при анодной защите и в первом и во втором случае становится анодом, но уменьшение скорости ее коррозии имеет место только при условии перевода конструкции в пассивное состояние. По этой причине анодная защита применима только для защиты тех конструкций, которые изготовлены из легкопассивирующихся металлов или сплавов и подвергающихся воздействию главным образом окислительных сред при отсутствии депассиваторов.  [2]

Анодную защиту металлов применяют реже, например для защиты хромоникелевых сталей в концентрированной ( 30 - 60 %) серной кислоте.  [3]

Регулятор потенциала предназначен для анодной защиты металлов от коррозии как в промышленных, так и в лабораторных условиях.  [4]

Катод играет важную роль при анодной защите металлов. Коррозионное разрушение катода приводит к нарушению всей системы анодной защиты, а также к нежелательному загрязнению технологической среды.  [5]

Подготовленный таким методом висмутовый электрод сравнения непригоден для анодной защиты металлов от коррозии, когда требуется непрерывное длительное измерение потенциала защищаемого объекта. Чтобы получить стабильный в течение длительного времени потенциал висмутового электрода сравнения, нами предложен электрод, на поверхность которого нанесен объемный поверхностный слой оксидов методом электролитического или химического окисления.  [6]

7 Потенциоств-тическая анодная поляризационная кривая для пассивирующихся металлов. [7]

В последнее время в ряде работ показана возможность применения анодной защиты металлов и сплавов, если только они склонны к пассивации. При достижении величины потенциала Е и соответственно тока / ] начинается пассивация металла. На анодной кривой имеется широкая область потенциалов, от Е2 до Е3, в которой сохраняется устойчивое пассивное состояние.  [8]

9 Потенциоста-тическая анодная поляризационная кривая для пассивирующихся металлов. [9]

В последнее время в ряде работ показана возможность применения анодной защиты металлов и сплавов, если только они склонны к пассивации. При достижении величины потенциала Е и соответственно тока 1 начинается пассивация металла.  [10]

11 Скорость коррозии стали 12Х18Н10Т и Ст. 3 в 70 - 90 % - ной H2S04 при 100 - 120 С без защиты и с защитой. [11]

В последние годы особенно интенсивно предпринимались шаги к внедрению анодной защиты металлов от коррозии в промышленность как в Советском Союзе, так и за рубежом. Впервые в Советском Союзе промышленная проверка анодной защиты теплообменников для 76 - 90 % - ной серной кислоты была осуществлена в 1964 г., поскольку сернокислотные среды наиболее часто применяются в промышленных системах анодной защиты.  [12]

В книге обобщен многолетний опыт исследования, разработки и внедрения анодной защиты металлов от коррозии. Значительная часть экспериментального материала выполнена в головной лаборатории анодной электрохимической защиты металлов от коррозии Минхимпрома.  [13]

Выбор катода в промышленных системах анодной защиты Катод играет важную роль при анодной защите металлов.  [14]

Катод, являясь одним из элементов трехэлектродной системы, играет важную роль при анодной защите металлов. Коррозионное разрушение катода приводит к нарушению всей системы анодной защиты, а также к нежелательному загрязнению технологической среды. Основные требования, которые предъявляют к материалу катода - высокая коррозионная устойчивость, низкое перенапряжение катодной реакции, низкая стоимость материала.  [15]



Страницы:      1    2