Cтраница 1
![]() |
Влияние рН на скорость коррозии алюминия. [1] |
Коррозионная стойкость латуней повышается при дополнительном легировании никелем, оловом, алюминием. При содержании около 1 % Sn адмиралтейская латунь обладает высокой коррозионной стойкостью в морской воде. [2]
Коррозионная стойкость латуни определяется главным образом защитными свойствами оксидной пленки, образующейся на поверхности латуни. Такая пленка не эластична и обладает незначительной прочностью, на ее создание требуется время. [3]
Коррозионная стойкость латуней более высокая, чем меди. Явление обесцинкования особенно часто наблюдается в нейтральных и слабокислых растворах и заключается в том, что цинк переходит в продукты коррозии более интенсивно, чем медь. Этот вид коррозии проявляется образованием на пораженной поверхности губчатой меди. Для предотвращения этого явления в латуни целесообразно вводить свинец, мышьяк и сурьму в небольших количествах. [4]
Коррозионная стойкость латуни определяется главным образом защитными свойствами оксидной пленки, образующейся на поверхности латуни. Такая пленка обладает малыми эластичностью и прочностью, на ее создание требуется время. [5]
Коррозионная стойкость латуни повышается при легировании ее мышьяком и оловом. Так, сплав, содержащий 70 % меди, 29 % Цинка и Ь % олова, устойчив даже в минерализованных водах, но склонность к разрушению под напряжением сохраняется. Добавка алюминия около 2 % способствует восстановлению защитных пленок при механических повреждениях. [6]
Поэтому коррозионная стойкость латуней определяется их химическим составом. Простые латуни менее стойки, чем медь, тогда как специальные латуни, содержащие Si, Al, Ni, Cr, Mn и другие, по коррозионной стойкости не уступают меди. Так, введение в простую латунь алюминия повышает коррозионную стойкость сплава к атмосферной коррозии, а кремния - в морской воде. Введение марганца и никеля делает латунь более стойкой к атмосферной коррозии, морской воде, воздействию хлоридов, чем простые латуни. [7]
![]() |
Свойства некоторых сплавов алюминия. [8] |
Поэтому коррозионная стойкость латуней определяется их химическим составом. Простые латуни менее стойки, чем медь, тогда как специальные латуни, содержащие кремний, алюминий, никель, хром, марганец и другие, по коррозионной стойкости не уступают меди. Так, введение в простую латунь алюминия повышает коррозионную стойкость сплава против атмосферной коррозии, а кремния - в морской воде. Введение марганца и никеля делает латунь более стойкой к атмосферной коррозии, морской воде, воздействию хлоридов, чем простые латуни. [9]
Олово повышает коррозионную стойкость латуней в морской воде. Растекаемость латуни Л62 при добавлении олова увеличивается. [10]
![]() |
Латуни ( по ГОСТ 1019 - 47. [11] |
Для повышения механических свойств и коррозионной стойкости латуни в нее добавляют алюминий, никель, марганец, кремний и другие элементы. Такие латуни называются специальными; сведения о них имеются в литературе, приведенной в конце этой главы. Сплавы меди с оловом, алюминием, свинцом, кремнием, марганцем, бериллием и другими элементами, за исключением цинка, называются бронзами. [12]
Марганец влияет аналогично на прочность и коррозионную стойкость латуни, но несколько снижает жидко-теку честь. [13]
![]() |
Изменение механических свойств броням.| Влияние отжига на механич. свойства. [14] |
Алюминий повышает прочность, жаростойкость и коррозионную стойкость латуни в атм. Возрастание сопротивления коррозии объясняется образованием оксидной пленки. [15]