Cтраница 2
Состав среды также оказывает большое влияние на скорость газовой коррозии металлов. Особенно сильно влияют кислород, соединения серы и водяные пары. [16]
Влияние температуры на скорость газовой коррозии металла определяют по привесу образцов из исследуемого металла после их выдержки в печах при трех-четырех заданных температурах. [17]
![]() |
Конструкции аппаратов с нижним сливом жидкости. [18] |
При температурах от 100 до 200 - 300 С многие газы не опасны. Химическая активность газов и скорость газовой коррозии металлов сильно возрастают при температурах выше 200 - 300 С. Так, хлор начинает действовать на железные сплавы при температуре выше 200 С, хлористый водород - выше 300 С, диоксид серы, диоксид азота, пары серы - выше 500 С. [19]
![]() |
Окисление меди при 800 С в воздухе.| Зависимость скорости окисления железа в атмосфере воздуха от абсолютной температуры. [20] |
Повышение температуры является Z / MZ важным фактором, влияющим на скорость окисления металлов. С повышением температуры скорость газовой коррозии, как правило, увеличивается. Зависимость скорости газовой коррозии металлов от температуры, как установлено, может быть выражена уравнениями ( 21) и ( 22), из которых следует, что логарифм скорости газовой коррозии изменяется линейно с величиной, обратной абсолютной температуре. Эта зависимость во многих случаях, как, например, для меди при температуре 700 - 900 С, латуни 70 / 30 в интервале 700 - 900 С, полностью оправдывается. На рис. 106 приведен график зависимости скорости окисления железа в воздухе от величины абсолютной температуры. [21]
![]() |
Зависимость скорости окисления железа в атмосфере воздуха от абсолютной температуры. [22] |
Повышение температуры является важным фактором, влияющим на скорость окисления металлов. С повышением температуры скорость газовой коррозии, как правило, увеличивается. Зависимость скорости газовой коррозии металлов от температуры, как установлено, может быть выражена уравнениями ( 21) и ( 22), из которых следует, что логарифм скорости газовой коррозии изменяется линейно с величиной, обратной абсолютной температуре. Эта зависимость во многих случаях, как, например, для меди при температуре 700 - 900 С, латуни 70 / 30 в интервале 700 - 900 С, полностью оправдывается. На рис. 106 приведен график зависимости скорости окисления железа в воздухе от величины абсолютной температуры. [23]