Cтраница 2
Такую же обработку проходили контрольные образцы, что позволяло ввести поправку на небольшие потери массы, связанные с процессом снятия продуктов коррозии. [16]
Сначала необходимо взять пробу. Для этого жирным карандашом или восковой палочкой проводят круг диаметром 1 0 2 см. На ограниченный участок наносят две-три капли раствора для снятия продуктов коррозии. Раствор с помощью пипетки перемешивают в течение 1 - 2 мин, переносят в небольшую фарфоровую чашку или на стекло. Раствор анализируют, чтобы выявить компоненты. [17]
![]() |
Коррозия листового электро - [ IMAGE ] Коррозия стали под пори. [18] |
Наиболее распространенным методом измерения коррозии является определение изменения веса образца. При этом определяют прибыль или убыль в весе. В первом случае после коррозии взвешивают образец, собрав все продукты коррозии, во втором - необходимо все продукты коррозии удалить. Если не все продукты коррозии собраны или не все удалены, или если при снятии продуктов коррозии удалена некоторая часть металла, результаты испытания будут неверными. Во миогих случаях даже длительной протиркой не удается снять продукты коррозии; тогда пользуются специальными травителями, растворяющими продукты коррозии, но не травящими самого металла. Перед применением травителей их необходимо проверить путем определения потери веса образца без продуктов коррозии при обработке его в этих растворах. [19]
Трудно дать общую рекомендацию о том, какой метод и когда следует применять. Можно лишь отметить, что чаще других используется химическое травление. Практика показала, что наилучшим - наиболее универсальным и надежным методом удаления продуктов коррозии со сплавов на основе железа ( и даже для осветления поверхности микрошлифов) является обработка металла ингибированными кислотами. Вместе с тем отмечается [18], что для точного удаления продуктов коррозии со сплавов на железной основе при незначительной потере металла хорошие результаты дает описанная выше катодная обработка в щелочном растворе. Имеются также сведения [21], что катодное травление в растворе серной кислоты с ингибитором дает хорошие результаты при снятии продуктов коррозии с нержавеющей стали после коррозии в воде при повышенных температурах и давлении. По этим же данным катодное травление в 2 5 % - ном растворе H2SO4 с добавкой 6 г / л уротропина при комнатной температуре предпочтительнее при снятии продуктов коррозии с 5 % - ной хромистой стали по сравнению с травлением в щелочном растворе. [20]
Точное определение потери веса в результате коррозии требует полного удаления продуктов коррозии без повреждения металла. В случаях, когда слой продуктов коррозии представляет рыхлые, слабо связанные с металлом образования, полная очистка металла часто достигается при помощи волосяной щетки, мягкой резины, деревянного или костяного шпателя. Очистка происходит легче и быстрее под струей воды. При невозможности механическим путем снять продукты коррозии они удаляются соответствующими реагентами. При химическом или электрохимическом способе снятия продуктов коррозии необходимо предварительно убедиться в нерастворимости самого металла образца. [21]
Точное определение потерн веса в результате коррозии требует полного удаления продуктов коррозии без повреждения металла. В случаях, когда слой продуктов коррозии представляет рыхлые, слабо связанные с металлом образования, полная очистка металла часто достигается при помощи волосяной щетки, мягкой резины, деревянного или костяного шпателя. Очистка происходит легче и быстрее под струей воды. При невозможности механическим путем снять продукты коррозии они удаляются соответствующими реагентами. При химическом или электрохимическом способе снятия продуктов коррозии ( табл. 12) необходимо предварительно убедиться в нерастворимости самого металла образца. [22]
Трудно дать общую рекомендацию о том, какой метод и когда следует применять. Можно лишь отметить, что чаще других используется химическое травление. Практика показала, что наилучшим - наиболее универсальным и надежным методом удаления продуктов коррозии со сплавов на основе железа ( и даже для осветления поверхности микрошлифов) является обработка металла ингибированными кислотами. Вместе с тем отмечается [18], что для точного удаления продуктов коррозии со сплавов на железной основе при незначительной потере металла хорошие результаты дает описанная выше катодная обработка в щелочном растворе. Имеются также сведения [21], что катодное травление в растворе серной кислоты с ингибитором дает хорошие результаты при снятии продуктов коррозии с нержавеющей стали после коррозии в воде при повышенных температурах и давлении. По этим же данным катодное травление в 2 5 % - ном растворе H2SO4 с добавкой 6 г / л уротропина при комнатной температуре предпочтительнее при снятии продуктов коррозии с 5 % - ной хромистой стали по сравнению с травлением в щелочном растворе. [23]
После примерно годичного пребывания в котле образцы вырезаются. Методом катодного травления с их внутренней поверхности снимаются окислы железа. Затем с помощью бинокулярного микроскопа снова измеряется размер гребешков. Результат выражается в граммах на квадратный метр в час. Эти результаты характеризуют относительную агрессивность различных водно-химических режимов и коррозионную стойкость металла. Во многих случаях шлифованные вставки заменяются участками труб с проточенной поверхностью. Состояние внутренней поверхности этих вставок изучается визуально как до, так и после снятия продуктов коррозии одним из описанных выше способов. [24]