Cтраница 2
При малых скоростях очистки наблюдалась постоянная концентрация, которая была принята как характеризующая растворимость продуктов коррозии. [16]
Зависимость скорости коррозии металлов от рН Для ЗЛЮМИИИЯ G 0 63. [17] |
Основным фактором, лимитирующим скорость коррозионного процесса в этой области, является растворимость продуктов коррозии металлов. Так, хлористые, сернокислые и азотнокислые соли щелочных металлов при действии на некоторые металлы ( например, при действии этих солей на железо) дают растворимые анодные и катодные продукты. Образование нерастворимых продуктов коррозии на анодных или катодных участках приводит к снижению скорости коррозионного процесса. Такие соли, как углекислые и фосфорнокислые соли натрия и калия, образуют на анодных участках железа нерастворимые пленки углекислого и фосфорнокислого железа, сернокислые соли многих металлов образуют на анодных участках свинца нерастворимую сульфатную пленку; сернокислый цинк образует на катодных участках нерастворимый гидрат окиси цинка. [18]
Зависимость скорости коррозии металлов от рН. [19] |
Основным фактором, лимитирующим скорость коррозионного процесса в этой области, является растворимость продуктов коррозии металлов. Так, хлористые, сернокислые и азотнокислые соли щелочных металлов при действии па некоторые металлы ( па-пример, при действии этих солей на железо) дают растворимые анодные и катодные продукты. Образование нерастворимых продуктов коррозии па анодных или катодных участках приводит к снижению скорости коррозионного процесса. Такие соли, как углекислые и фосфорнокислые соли натрия и калия, образуют на анодных участках железа нерастворимые пленки углекислого и фосфорнокислого железа, сернокислые соли многих металлов образуют па анодных участках свинца нерастворимую сульфатную пленку; сернокислый цинк образует на катодных участках нерастворимый гидрат окиси цинка. [20]
Для решения научных и практических задач, подобных перечисленным выше, необходимо знать растворимость продуктов коррозии реакторных материалов при реальных характеристиках водно-химического режима первого контура. Возможности экспериментального изучения растворимости весьма ограничены, поэтому широкое применение находят расчетные методы исследования. [21]
Зависимость скорости коррозии металлов от рН среды. [22] |
Повышение температуры внешней среды увеличивает скорость диффузии, снижает перенапряжение водорода, а также увеличивает растворимость продуктов коррозии, поэтому скорость коррозии, протекающей с водородной деполяризацией, должна возрастать. [23]
С т ы р и к о в и ч, Резников М. И. и др., Растворимость продуктов коррозии ( окислов) никеля и цинка в воде при давлении 70 бар, Сб. [24]
Однако скорость коррозии отдельных металлов в значительной степени зависит от характера анионов и катионов среды, от степени растворимости продуктов коррозии, экранирующих свойств защитной пленки продуктов коррозии и осадков солей и ее адгезии с поверхностью металла. [25]
Влияние различных факторов на коррозию монель-металла ( 70 % № 30 % Си в 5 % - ном растворе серной кислоты. [26] |
Однако для металлов, образующих амфотерные гидроокисные соединения, уменьшение концентрации водородных ионов ниже определенного уровня, наоборот, увеличивает растворимость продуктов коррозии и, как следствие, повышает скорость коррозии. [27]
Помимо указанных факторов, коррозия железа в растворах солей в значительной степени зависит от характера катионов и анионов среды, растворимости продуктов коррозии и возможности образования в связи с этим на поверхности железа защитной пленки, обладающей хорошим сцеплением с металлом. [28]
При рН среды в пределах от 4 до 8 зависимость скорости коррозии сталей от состава среды в значительной степени определяется растворимостью продуктов коррозии, вернее, их защитными свойствами. Малорастворимые продукты коррозии существенно тормозят скорость коррозии сталей. Так, наличие в растворе PbSQ4) Na2CO3, Na2S04 и других солей способствует образованию на поверхности металлов нерастворимых пленок, обладающих высокими защитными свойствами. В ряде случаев активирующее действие на коррозию оказывают катионы. [29]
Дилон [5, 6] далее показал, что в общем случае первоначальный параболический закон переходит в линейный и что скорость линейного процесса определяется растворимостью продуктов коррозии и скоростью их извлечения, чистотой воды ( очистка) и температурными различиями. [30]