Cтраница 1
Стойкость латуни к коррозии обычно выше стойкости чистой меди. На латунь сильно действуют азотная и соляная кислоты, относительно слабее - серная кислота. Латуни с увеличенным содержанием цинка проявляют повышенную стойкость в среде сероводорода. [1]
Стойкость латуни к коррозии обычно выше стойкости чистой меди. На латунь сильно действуют азотная и соляная кислоты, относительно слабее - серная кислота. Латуни с увеличенным содержанием цинка проявляют повышенную стойкость в среде сероводорода. [2]
Добавка олова повышает стойкость латуни к морской воде, добавка марганца - к воде и пару, алюминий способствует улучшению защитных свойств при воздействии горячей воды и пара. Коррозионные трещины в однофазных и двухфазных латунях образуются при одновременном воздействии механических напряжений и некоторых компонентов внешней среды. [3]
В настоящее время не известны легирующие добавки, небольшие количества которых обеспечивали бы стойкость латуней к такого рода разрушениям. Латуни с низким содержанием цинка более стойки, чем с высоким. [4]
По ряду данных [225] дополнительное легирование латуней небольшими добавками кремния ( порядка 0 5 %) заметно повышает стойкость латуней к коррозионному растрескиванию, хотя несколько и снижает пластичность ( штампуемость) латуней. Положительно влияет дополнительное легирование латуней никелем, оловом и фосфором, однако не при всех условиях испытания. Следует отметить, что сплавы меди с никелем, например, типа мельхиора ( 80Cu20Ni) или купроникеля ( 60Cu40Ni) в морской воде по сравнению с морскими латунями устойчивее как к общей коррозии, так и к коррозионному растрескиванию. Поэтому применение сплавов на основе Си-Ni, а в последнее время титана радикальнее разрешает сложную задачу борьбы с коррозией конденсаторных трубок в морских условиях. [5]
Никельмолибденовые и никельхромомолибденовые сплавы обладают высокой стойкостью к коррозии в соляной и серной кислотах, которая во много раз выше стойкости нержавеющих сталей и в 10 раз выше стойкости латуней. [6]
![]() |
Потребление в нефтехимическом машиностроении коррозионно-стойких сталей и сплавов ( ОАО Салаватнефтеоргсинтез. [7] |
Латуни, легированные алюминием, оловом, имеют, кроме того, высокие коррозионную стойкость и жаростойкость. Стойкость латуни к коррозии обычно выше стойкости чистой меди. На латунь сильно действуют азотная и соляная кислоты, относительно слабее - серная кислота. Латуни с увеличенным содержанием цинка проявляют повышенную стойкость в среде сероводорода. [8]
Детали, изготовленные из - сплавов на основе никеля ( напри - - мер, из сплава Х20Н80ТЗ), работают при температуре до 980 С. Никельмолибденовые и хромоникельмолибденовые сплавы обладают высокой стойкостью к коррозии в соляной и серной кислотах, во много раз превосходящей стойкость нержавеющих сталей и в 10 раз - стойкость латуней. [9]
![]() |
Почвенная коррозия меди ( результаты испытаний, проведенных NBS 1 и BNEMRA 2. [10] |
В большинстве случаев происходило обесцинкова-ние, и стойкость латуней оказывалась самой низкой. Например, обесцинкование привело к полному разрушению нескольких образцов, помещенных в шлак. [11]
Весьма высокой коррозионной стойкостью в охлаждающей воде ( как в пресной оборотной, так и в морской) отличается монель-металл. Испытания в 3 % растворе Nad ( имитация морской охлаждающей воды) показали [3] значительно более высокую коррозионную стойкость монеля по сравнению с мельхиором, латунями и углеродистой сталью. В частности, коррозионная стойкость монеля примерно в 10 раз превышала стойкость латуней в этих средах. Однако в связи с высокой стоимостью и дефицитностью высоконикелевого сплава монель его применение оправдано в технико-экономическом отношении лишь в случае очень высокой агрессивности охлаждаемого продукта. В первую очередь это относится к головным фракциям атмосферных колонн установок прямой гонки, содержащих существенные количества соляной кислоты и сероводорода. [12]
При обработке латуни давлением важны величина зерна, форма и состав фаз, которые определяют вид пластической деформации. Латунь в атмосферных условиях мало подвержена коррозии. Стойкость латуни в пресной и морской воде при нормальной температуре удовлетворительная, при повышенной - резко возрастает. [13]
Медные сплавы, как было показано выше, плохо сопротивляются коррозии в сероводороде. Последний реагирует с латунью, оловянистыми бронзами и другими медными сплавами при незначительных влаж-ностях. Процесс ускоряется с температурой. Стойкость латуней повышается по мере увеличения содержания в сплаве цинка. [14]