Cтраница 1
Коррозионная стойкость железоуглеродистых сплавов в НВг снижается при увеличении в них содержания углерода. Серые чугу-ны менее стойки, чем железо и низкоуглеродистые стали. При взаимодействии с бромистым водородом на поверхности стали не образуется пассивной пленки. Имеются сведения об удовлетворительной коррозионной стойкости в этой среде тантала и золота. [1]
Коррозионная стойкость железоуглеродистых сплавов в НВг снижается при увеличении в ннх содержания углерода. Серые чугу-иы менее стойки, чем железо и ннзкоуглероди - Стые стали. При взаимодействии с бромистым водородом на поверхности стали не образуется пассивной пленки. Имеются сведения об удовлетворительной коррозионной стойкости в этой среде тантала и золота. [2]
Повышение коррозионной стойкости железоуглеродистых сплавов при высоких концентрациях серной кислоты объясняется образованием на их поверхности защитного слоя, состоякего из не растворимого в / 45 сульфата железа. [3]
![]() |
Зависимость скорости растворения стали 20 от концентрации кислот. [4] |
Повышение коррозионной стойкости железоуглеродистых сплавов при высоких концентрациях серной кислоты объясняется образованием на их поверхности защитного слоя, состоящего из нерастворимого в HiSO. [5]
![]() |
Зависимость скорости рас-гворения стали от концентрации кислот.| Зависимость скорости коррозии железа ( и растворимости FeSCb ( 2 от концентрации серной кислоты при 60 С. [6] |
Повышение коррозионной стойкости железоуглеродистых сплавов при высоких концентрациях серной кислоты объясняется образованием на их поверхности защитного слоя, состоящего из нерастворимого в H2SO4 сульфата железа. [7]
![]() |
Зависимость скорости растворения стали 20 от концентрации. [8] |
Повышение коррозионной стойкости железоуглеродистых сплавов при высоких концентрациях серной кислоты объясняется образованием на их поверхности защитного слоя, состоящего из не растворимого в HiSOj сульфата железа. [9]
![]() |
Зависимость скорости растворения стали от концентрации кислот.| Зависимость скорости коррозии железа (. и растворимости FeSC4 ( 2 от концентрации серной кислоты при 60 С. [10] |
Повышение коррозионной стойкости железоуглеродистых сплавов при высоких концентрациях серной кислоты объясняется образованием на их поверхности защитного слоя, состоящего из нерастворимого в H2SO4 сульфата железа. [11]
На коррозионную стойкость железоуглеродистых сплавов перечисленные компоненты влияют по-разному. Из всех примесей, по-видимому, лишь сера увеличивает скорость коррозии сталей в атмосфере, поскольку участки защитной пленки вблизи сернистых включений оказываются более слабыми и проницаемыми для электролита, который, взаимодействуя с сульфидами, обусловливает появление сероводорода - весьма агрессивного компонента среды. Фосфор, медь и хром повышают коррозионную стойкость сталей в атмосферных условиях; кремний, марганец и никель в небольших количествах практически не влияют на коррозионное поведение сталей. [12]
При содержании кремния не менее 14 % масс, наблюдается повышение коррозионной стойкости железоуглеродистых сплавов. При содержании кремния свыше 1 % в стали и свыше 3 % в чугуне химическая стойкость их ухудшается. [13]
Влияние хрома, никеля, молибдена и других легирующих металлов на коррозионную стойкость железоуглеродистых сплавов будет рассмотрено на стр. [14]
Добавки хрома, никеля, молибдена и некоторых других элементов в определенных количествах, как правило, улучшают коррозионную стойкость железоуглеродистых сплавов. Такие сплавы относятся к группе легированных сталей и рассматриваются ниже. [15]