Cтраница 1
Изменение свойств коррозионной среды пригодно для случаев, когда защищаемое изделие эксплуатируется в ограниченном объеме жидкости. Метод состоит в удалении из раствора, в котором эксплуатируется защищаемая деталь, растворенного кислорода ( деаэрация) или в добавлении к этому раствору веществ, замедляющих коррозию, - ингибиторов. В зависимости от вида коррозии, природы металла и раствора применяются различные ингибиторы. При атмосферной коррозии применяют хорошо адсорбирующиеся на металле вещества: мо-ноэтаноламин, карбонат аммония, уротропин, нитрит натрия. Для нейтральной коррозионной среды и растворов солей в качестве ингибиторов используют неорганические соли хромовых кислот, фосфорной, кремниевой, азотной и азотистой кислот. В кислых средах используют органические ингибиторы, содержащие атомы азота, серы, фосфора, кислорода и группировки атомов с ненасыщенными связями. Защитное действие ингибиторов обусловлено тем, что их молекулы или ионы адсорбируются на поверхности металла и каталитически снижают скорость коррозии, а некоторые из них ( например, хроматы и дихроматы) переводят металл в пассивное состояние. [1]
Добавка ингибиторов коррозии способствует изменению свойств коррозионной среды и приводит к образованию в топ-I ливах большого количества электрических зарядов. [2]
Методы, связанные с изменением свойств коррозионной среды. [3]
Методы, связанные с изменением свойств коррозионной среды. В кислых растворах в качестве ингибиторов коррозии используют органические вещества, содержащие амино -, имино -, тио - и другие группы; их действие связано с образованием защитной адсорбционной пленки органического вещества на поверхности металла. [4]
![]() |
Упрощенная поляризационная диаграмма коррозионного процесса, протекающего с водородной деполяризацией. [5] |
Методы, связанные с изменением свойств коррозионной среды. [6]
![]() |
Упрощенная поляризационная диаграмма-коррозионного процесса, протекающего с водородной деполяризацией. [7] |
Методы, связанные с изменением свойств коррозионной среды. [8]
Методы, связанные с изменением свойств коррозионной среды. [9]
Все методы защиты условно делятся на следующие группы: а) легирование металлов; б) защитные покрытия ( металлические, неметаллические); в) электрохимическая защита; г) изменение свойств коррозионной среды; д) рациональное конструирование изделий. [10]
Коррозию металлов можно затормозить изменением потенциала металла, пассивированием металла, снижением концентрации окислителя, изоляцией поверхности металла от окислителя, изменением состава металла и др. При разработке методов защиты от коррозии используют указанные способы снижения скорости коррозии, которые меняются в зависимости от характера коррозии и условий ее протекания. Выбор того или иного способа определяется его эффективностью, а также экономической целесообразностью. Все методы защиты условно делятся на следующие группы: а) легирование металлов, б) защитные покрытия ( металлические, неметаллические), в) электрохимическая защита, г) изменение свойств коррозионной среды. [11]
Коррозию металлов можно затормозить изменением потенциала металла, пассивированием металла, снижением концентрации окислителя, изоляцией поверхности металла от окислителя, изменением состава металла и др. При разработке методов защиты от коррозии используют указанные способы снижения скорости коррозии, которые меняются в зависимости от характера коррозии и условий ее протекания. Выбор способа определяется его эффективностью, а также экномической целесообразностью. Все методы защиты условно делятся на следующие группы: а) легирование металлов; б) защитные покрытия ( металлические, неметаллические); в) электрохимическая защита; г) изменение свойств коррозионной среды; д) рациональное конструирование изделий. [12]