Cтраница 2
Пассивное состояние металлов, согласно работам Фарадея, В. А. Кистяков-ского, Эванса и других, обусловлено образованием на их поверхности защитных пленок. Различают два вида пассивирующих пленок: 1) фазовые толщиной В Несколько молекулярных слоев ( оксиды, труднорастворимые соединения металлов); 2) пленки, образовавшиеся в результате адсорбции металлом чужеродных частиц; наиболее часто образуются пленки в результате хемосорбции ( адсорбции, сопровождающейся образованием химических соединений) кислорода. На поверхности металла возможно одновременное существование пленок обоих видов. [16]
Пассивное состояние металла определяется не трлько способностью самого металла к пассивации, но и характером среды. Одни ( окислительные) среды способствуют образованию или сохранению на поверхности металла окисной пассивной пленки, другие, наоборот, разрушают ее, при этом металл депассивируется, что соответственно сказывается и на его потенциале. [17]
Пассивное состояние металлов может нарушаться при наличии активных ионов ( С1 -, Br -, F -) или в восстановительных средах. [18]
Пассивное состояние металлов может нарушаться при наличии активных ионов ( Cl -, Br -, F -) или в восстановительных средах. [19]
Пассивное состояние металлов, согласно работам Фарадея, В. А. Кистяков-ского, Эванса и других, обусловлено образованием на их поверхности защитных пленок. Различают два вида пассивирующих пленок: 1) фазовые толщиной в несколько молекулярных слоев ( оксиды, труднорастворимые соединения металлов); 2) пленки, образовавшиеся в результате адсорбции металлом чужеродных частиц; наиболее часто образуются пленки в результате хемосорбции ( адсорбции, сопровождающейся образованием химических соединений) кислорода. На поверхности металла возможно одновременное существование пленок обоих видов. [20]
![]() |
Кривая катодной поляризации. [21] |
Пассивное состояние металла, характеризующееся резким торможением анодного процесса, может наступить также в отсутствие наложения на металл внешнего тока, например при воздействии на него сред, содержащих кислород или другие окислители. [22]
Пассивное состояние металлов, как правило, вызывают сильные окислители. Концентрация окислителя, необходимая для пассивации, должна быть тем больше, чем выше температура среды. Таким образом, температура является активизирующим коррозию фактором, действие которого должно компенсироваться повышением концентрации окислителя. [23]
![]() |
Схематическое изображение пленочно-адсорбционной пассивности поверхности нержавеющей хромоникелевой стали. [24] |
Пассивное состояние металлов вызывается окислителями или анодной поляризацией. [25]
Пассивное состояние металла определяется не только способностью самого металла к пассивации, но и характером среды. Одни ( окислительные) среды способствуют образованию или сохранению на поверхности металла окисной пассивной пленки, другие, наоборот, разрушают ее, при этом металл депассивируется, что соответственно сказывается и на его потенциале. [26]
![]() |
Схема анодной защиты хранилища аммиачной воды. [27] |
Пассивное состояние металлов имеет большое практическое значение. Коррозионная стойкость ряда металлов, например алюминия и магния в воздухе и воде, титана во многих коррозионных средах, часто бывает обусловлена их пассивностью. [28]
Пассивное состояние металлов имеет очень большое практическое значение. Многие ме таллы ( хром, алюминий, магний и др.) в обычных условиях соприкосновения с воздухом и водой уже находятся в устойчивом пассивном состоянии, что и делает возможным практическое использование их. Если бы такие металлы были лишены кислородного барьера, образующегося на воздухе или в воде, то они должны были бы очень быстро окисляться и практическое применение их, например в качестве материалов для машиностроения, было бы невозможно. [29]
Пассивное состояние металлов 1 известно давно: его наблюдал еще Ломоносов, а Фарадей считал, что пассивность обусловлена наличием на поверхности металла химически связанного кислорода. [30]