Cтраница 2
Из табл. 2 видно, что при добавлении едкого натра скорость коррозии никеля и его сплавов при высокой ско рости движения воды увеличивается. Скорость коррозии нержавеющих сталей в нейтральной и щелочной средах примерно одинакова. [16]
Сухие газы - галогены, окислы азота, сернистый газ и аммиак-гари комнатной температуре на никель не действуют, однако скорость коррозии никеля заметно повышается в присутствии влаги. [17]
Сплавы никеля, легированные молибденом, устойчивы в неокислительных средах. Эффективное снижение скорости коррозии никеля наблюдают при введении в сплав 27 - 28 % Мо. Сплавы никеля с молибденом и чистый молибден имеют высокую коррозионную стойкость в соляной кислоте и низкую в растворах азотной кислоты. [18]
![]() |
Химический состав ( в % 1 марок чистого никеля. [19] |
Никель обладает весьма высокой коррозионной стойкостью. В атмосфере воздуха скорость коррозии никеля составляет 0 0025 - 0 025 мм / год. [20]
Сухой аммиак и очень разбавленные растворы его не действуют на никель, в растворах средней концентрации и концентрированных он быстро корродирует. Перемешивание и аэрация увеличивают скорость коррозии никеля и понижают предельную концентрацию аммиака, в которой возможно применение никеля. [21]
Сухой аммиак и очень разбавленные растворы его не действуют на никель, в растворах средней концентрации и концентрированных он быстро корродирует. Перемешивание и аэрация увеличивают скорость коррозии никеля и понижают предельную концентрацию аммиака, при которой возможно применение никеля. [22]
Как изменяется химическая активность металлов в ряду Ni - Pd - Pt в водных растворах. Какая из кривых рис. 85 описывает зависимость скорости коррозии никеля, палладия, платины от рН среды. [23]
Пятилетние испытания определенно показали, что скорость коррозии в городской атмосфере для меди и сплавов меди с небольшим количеством мышьяка, никеля, кремния, олова и кадмия уменьшается со временем; очевидно, здесь образуется защитная пленка. Нет данных, что образуется защитная пленка на цинке, и мало заметно уменьшение скорости коррозии никеля; эти факты находятся в согласии с растворимым характером продуктов коррозии обоих металлов. [24]
Никель хорошо противостоит четыреххлориетому углероду, эти-ленгликолю, хлороформу и другим соединениям. Органические кислоты умеренно влияют на коррозию никеля, однако в аэрированных уксусной и муравьиной кислотах при повышенных температурах скорость коррозии никеля резко повышается. Он отличяо сопротивляется действию жирных кислот даже при повышенных температурах. [25]
Никель сильно корродирует в кислых растворах солей хлорного железа, меди и ртути, особенно в присутствии окислительных солей. Растворы солей хлорноватистой кислоты сильно действуют на никель, однако добавки жидкого стекла 0 5 см3 на литр уменьшают скорость коррозии никеля в этом случае в 5 - 10 раз. [26]
Сернистая кислота сильно действует на никель, особенно при повышенных температуре и концентрации. Прочие кислоты, содержащие - окислительные соли ( хроматы, бихроматы, нитраты, перекиси и окисные соли железа и меди), также сильно увеличивают скорость коррозии никеля. [27]
В неокислительных кислотах никель устойчив. В серной кислоте он может применяться в холодных растворах при концентрациях до 70 %, но нужно принять во внимание, что аэрация и перемешивание сильно увеличивают скорость коррозии никеля. [28]
Органические кислоты почти не вызывают коррозии никеля i его сплавов. Однако при повышенных температурах и аэрацш уксусная и муравьиная кислоты могут вызвать значительную кор розию. Скорость коррозии никеля в уксусной кислоте различной концентрации при кипячении составляет 6 6 - 8 4 г / ( ж2 сутки) максимальное значение - 11 4 г / ( м2 - сутки) для 50 % - ной кислоты Коррозия, вызываемая овощными и фруктовыми соками, хотя возрастает при аэрации и перемешивании, но остается в допусти мых пределах. [29]
Эти результаты, полученные при экспозиции тонких никелевых пластин, согласуются с хорошо известной на практике высокой стойкостью никелевых покрытий. Скорости коррозии никеля в морской и промышленной атмосферах примерно одинаковы. Следует отметить усиление коррозии в морской атмосфере, содержащей промышленные загрязнения, как, например, в Сэнди-Хуке. Скорость коррозии в этом месте, расположенном около Нью-Йорка, почти на порядок выше, чем в местах с незагрязненной морской атмосферой, что объясняется присутствием в воздухе соединений серы. [30]