Cтраница 1
![]() |
Влияние рН на коррозию металлов. [1] |
Течение коррозионных процессов всегда зависит от концентрации водородных ионов. Повышение концентрации ионов Н способствует разрядке их на катоде, и этим облегчается катодная деполяризация и растворение металла с анода. Например, это способствует усилению коррозии черных металлов. При значительном повышении концентрации Н процесс может перейти в обычное растворение металла в кислоте. [2]
На течение коррозионных процессов сильно влияет концентрация ионов водорода в соприкасающейся с металлом жидкой среде. В случае черных металлов повышение концентрации Н всегда усиливает коррозию. Разрядка этих положительных ионов на отрицательном Электроде микропары облегчает растворение металла с катода микропары. [3]
![]() |
Основные типы зависимости скорости коррозии металлов от рН раствора. [4] |
На течение коррозионных процессов сильно влияет концентрация ионов водорода в соприкасающейся с металлом жиакой среде. В случае черных металлов повышение концентрации Н всегда усиливает коррозию. Разрядка этих положительных ионов на отрицательном электроде микропары облегчает растворение металла с катода микропары. Повышение концентрации ионов водорода способствует их разрядке и этим усиливает коррозию металла. Пои значительной концентрации Н процесс может перейти в обычное растворение металла в кислоте. [5]
Рассмотрим теперь течение коррозионных процессов в случае механического повреждения металлических защитных покрытий. [6]
Поэтому на течение коррозионных процессов всегда сильно влияет концентрация ионов водорода. [7]
Присутствие воздуха также, видимо, ускоряет течение коррозионного процесса. [8]
Механизм электрохимической защиты металлов от коррозии позволяет рассмотреть течение коррозионных процессов в случаях механического повреждения металлических защитных покрытий. [9]
Некоторые бактерии и грибки могут оказать косвенное влияние на течение коррозионного процесса; они образуют на поверхности металла, смачиваемой водой, микробиологическую пленку, которая способствует возникновению концентрационных элементов. [10]
Сохранение высокой подвижности молекул воды в адсорбированном состоянии способствует течению коррозионных процессов с ощутимой скоростью в области отрицательных температур. [11]
При содержании в грунте рыхлосвязанной воды создаются благоприятные условия для течения коррозионного процесса. Капиллярная и свободная вода, представляющая в условиях грунта различные растворы, содержащие те или иные соли, являются прекрасными электролитами. Эти типы воды благоприятствуют развитию коррозионных процессов. Но при значительном насыщении водой пор грунта резко затрудняется доступ кислорода к поверхности металлического сооружения и скорость коррозии, протекающей с кислородной деполяризацией, снижается. Значительная обводненность грунта ведет за собой падение концентрации солей, что также неблагоприятно отражается на течении электрохимической коррозии. [12]
К числу несомненных достоинств резистометрического метода относится возможность следить за течением коррозионного процесса, не извлекая образец из исследуемой среды и не удаляя продукты коррозии, а также возможность контролировать скорость коррозии в промышленных установках. К недостаткам метода следует отнести его ограниченную применимость - он может быть использован только для сред с низкой электропроводностью. Другое ограничение связано с высокой чувствительностью метода к температурным колебаниям во время опыта. [13]
Рассмотренные колебания температуры в верхнем слое Земли оказывают большое влияние на характер течения коррозионных процессов. [14]
Неравномерное распределение тока по поверхности корродирующего металла, а также непостоянство условий в течение коррозионного процесса ( например, изменение соотношения площадей Sa и SJ и трудности учета этих изменений делают аналитические расчеты / и / шах по приведенным выше уравнениям приближенными. Эти расчеты можно использовать для сопоставления с действительно наблюдаемыми скоростями коррозии в целях подтверждения правильности предполагаемого механизма протекания процесса. [15]