Cтраница 4
![]() |
Зависимость скорости коррозии.| Зависимость скорости. [46] |
При пропускании в H2SO4 влажного газообразного хлора скорость коррозии титана резко снижается. [47]
При пропускании газообразного хлора через серную кислоту скорость коррозии титана резко снижается. Аналогичное явление наблюдается при введении в серную кислоту сернокислых солей меди, никеля и других металлов. Это позволяет широко применять титан в гидрометаллургии. [48]
В табл. 8 приведены данные, характеризующие скорость коррозии титана в различных средах в зависимости от температуры. [49]
На рис. 20 показано изменение потенциала и скорости коррозии титана в зависимости от длительности анодного полупериода при поляризации симметричным по амплитуде током частотой 10 гц. [51]
![]() |
Зависимость границы пассивности титана от концентрации НС1 и температуры раствора. [52] |
С увеличением концентрации и повышением температуры соляной кислоты скорость коррозии титана увеличивается. [53]
![]() |
Зависимость скорости коррозии. [54] |
При пропускании в f SCU влажного газообразного хлора скорость коррозии титана резко снижается. [55]
При повышении концентрации серной кислоты выше 10 % скорость коррозии титана заметно возрастает. [56]
В табл. 20 - 24 приведены данные о скорости коррозии титана и его соединений и стойко-табл. [57]
![]() |
Изменения во времени потенциала титана ВТ1 - 0 в подкисленных НС1 растворах хлоридов при постоянном рН - 0 6 ( 100 С, естественная аэрация. [58] |
Это указывает на совершенно определенное влияние ас - на скорость коррозии титана в солянокислых растворах. Кор сдвигается в сторону более отрицательных значений, резко возрастает гкр и существенно возрастает Еап. [59]
Эти данные в сочетании с установленным ранее фактом уменьшения скорости коррозии титана при введении в плавиковую кислоту нитрата, сульфата и хлорида натрия указывают на то, что замедляющее действие соответствующих анионов кислот, по-видимому, связано с торможением анодного процесса. [60]