Cтраница 1
Химическая стойкость алюминия может быть повышена путем образования искусственной оксидной пленки методом анодного оксидирования, которое используют для придания изделиям из алюминия декоративного вида. [1]
Химическая стойкость алюминия зависит от характера поверхностной окис-ной пленки, и если она хорошо сопротивляется действию агрессивной среды, то химическая стойкость алюминия будет высокой. [2]
На химическую стойкость прокатанного алюминия влияет также термическая обработка. Известно, что отожженный материал меньше подвергается коррозии, чем прокатанный. [3]
Пленка в значительной степени увеличивает химическую стойкость алюминия и его сплавов, не содержащих меди, и достаточно хорошо держится на поверхности металла, позволяя сгибать или прокатывать j металл без потери, как утверждают, защитных свойств. Механическое сопротивление пленки не высоко, но пленка стойка по отношению к обработке щеткой; для увеличения твердости пленки предметы следует обрабатывать дополнительно в 3 - 5 % - ном растворе силиката натрия при 90 в продолжение 15 мин. [4]
С повышением температуры кислоты до 40 химическая стойкость алюминия снижается. Алюминий нестоек в серной кислоте, насыщенной сернистым газом, и поэтому его нельзя применять для изготовления холодильников промывных отделений. [5]
Исследования, проведенные И. Я. Клиновым, показали, что химическая стойкость алюминия зависит, помимо термической и механической обработки, от его чистоты. Вредными примесями являются железо и медь, которые благоприятствуют разрушению окисной пленки, защищающей от коррозии. [6]
![]() |
Частотно-температурные характерпстики конденсаторов ЭТО-2. [7] |
Это объясняется относительно большим удельным сопротивлением электролита ( более слабой концентрацией кислоты) в алюминиевых конденсаторах вследствие меньшей химической стойкости алюминия по сравнению с танталом я относительно малым удельным сопротивлением и малой толщиной полупроводникового слоя в оксидно-полупроводниковых конденсаторах. [8]
![]() |
Прочность сварных стыков. [9] |
На нефтеперерабатывающих заводах алюминиевые гофрированные листы особенно пригодны в качестве кровельного материала, а также для боковых стенок благодаря химической стойкости алюминия в атмосфере, содержащей сернистые соединения. [10]
Химическая стойкость алюминия зависит от характера поверхностной окис-ной пленки, и если она хорошо сопротивляется действию агрессивной среды, то химическая стойкость алюминия будет высокой. [11]
Алюминий и его сплавы могут широко применяться на установках нефтехимического синтеза - в аппаратуре и оборудовании по производству, хранению и транспорту жирных кислот, жирных спиртов и для других сред, где химическая стойкость алюминия и его сплавов превосходит стойкость других металлов. [12]
Принципиально этот метод подготовки не отличается от других химических методов, основанных на погружении алюминиевых изделий в подкисленные растворы солей тяжелых металлов, однако в цинкатном растворе удается получить более плотную пленку, обеспечивающую наиболее прочное сцепление и наилучшую химическую стойкость покрытого алюминия. [13]
А л ю м и и и и, отличающийся коррозионной стойкостью, в некоторых средах ( азотная и уксусная кислоты) употребляется для изготовления специальной аппаратуры, а также мягких прокладок, например обтюраторов аппаратов высокого давления. Химическая стойкость алюминия повышается при уменьшении в нем примесей. На заводах IIЖ Г обычно применяют алюми-штопые листы толщиной 1 - 4 мм марок А-1 и А-2 чистотой 99 5 % и 99 0 %, маркируемых красной и двойной красной полосами. [14]
Именно химическая стойкость, обусловленная действием кинетических факторов, позволяет применять термодинамически нестойкие неблагородные металлы в природных и технологических средах, если правильно выбраны условия эксплуатации и меры защиты от коррозии. В ряде сред химическая стойкость алюминия, титана, хрома, в отдельных случаях и железа обеспечивается без каких-либо специальных мер защиты за счет так называемой самопассивации. [15]