Cтраница 4
Появление локальных потенциалов деформации само по себе еще не определяет ускорения электрохимического растворения металла. Действительно, если говорить конкретно об изменении г работы выхода иона металла, то следует учесть, что химический ] потенциал металла складывается из химического потенциала ионного остова и химического потенциала свободных электронов. Поэтому для изменения ра - Г боты выхода иона на величину, которая проявится в сдвиге стан - Х дартного электродного потенциала ( за счет изменения ионного / обмена), эквивалентном максимальному значению потенциала деформации, потребуется затратить неизмеримо больше энергии, чем для изменения энергии носителя на величину потенциала деформации. [46]
Существуют две точки зрения на механизм влияния органических ингибиторов коррозии на кинетику электрохимического растворения металлов. [47]
Характер измепенпя потерь стали различных марок, находившихся в море в течение шести лет ( по Г. Г. Кошелеву и И. Л. Розен. [48] |
Не вдаваясь в анализ действительных причин торможения коррозии, следует отметить общность кинетики электрохимического растворения металла в Баренцевом море со всеми кривыми, приведенными выше. [49]
Между тем гидроокиси металлов, образующиеся при введении коагулянтов, могут быть получены и электрохимическим растворением металлов. [50]
В свете накопленных данных возникло предположение [3, 30], что в основе механизма КРН лежит не электрохимическое растворение металла, а ослабление когезионных связей между поверхностными атомами металла вследствие адсорбции компонентов среды. Этот механизм был назван адсорбционным. Так как хемо-сорбция специфична, разрушающие компоненты среды также обладают специфичностью. С уменьшением поверхностной энергии металла увеличивается тенденция к образованию трещин при растягивающих напряжениях. Любая адсорбция, снижающая поверхностную энергию, должна способствовать образованию трещин, однако вода, адсорбированная на стекле, снижает напряжение, необходимое для растрескивания. [51]
Под влиянием жидкой и газовой среды наблюдается обитая коррозия внутренней поверхности газопровода, приводящая к электрохимическому растворению металла. [52]
Защитное действие катодных ингибиторов коррозии связано о их адсорбцией на поверхности металла, образованием защитных адсорбционных пленок, тормозящих протекание процессов электрохимического растворения металла. [53]