Cтраница 2
Уравнение ( 2 2) выражает зависимость скорости кислородной деполяризации от толщины пленки электролита при допущении, что вся толщина является диффузионной. Зная толщину пленки, при помощи этого уравнения можно рассчитать скорость процесса восстановления кислорода, так как все другие величины, входящие в это уравнение, известны. [16]
![]() |
Изменение коррозионной структуры на стали в зависимости от количества сконденсированной воды в сутки.| Зависимость глубины коррозионных поражений от толщины слоя воды. [17] |
На кривых рис. 237 показана зависимость глубины коррозионных поражений от условной1 толщины пленки электролита для конденсированных слоев и слоев, заранее нанесенных на поверхность металла. [18]
Результаты вычисления, полученные на основании экспериментальных данных, показали, что толщина пленки электролита на поверхности платинового электрода остается практически постоянной. [19]
У может быть снижено путем повышения давления водорода в ячейке или уменьшения толщины пленки электролита на поверхности электродов. [20]
Пассивация процесса ионизации водорода при анодных потенциалах позволила в работе [16] методом движущегося мениска определить толщины пленок электролита на гладком платиновом электроде в 10 6 N КОН при 22, 40, 60 С, которые оказались соответственно равны 5 3; 3 5; 3 0 мк. [21]
![]() |
Установка для исследования атмосферной коррозии металлов при различном. [22] |
При пропускании через систему воздуха с относительной влажностью 98 %, как показали наши измерения, толщина пленки электролита практически не меняется. [23]
![]() |
Влияние толщины пленки электролита на катодную поляризацию меди в 0 1 N растворе NaCl. [24] |
Однако при более отрицательных потенциалах, когда скорость катодной реакции начинает контролироваться уже скоростью диффузии кислорода к электроду, скорость процесса в сильной степени зависит от толщины пленки электролита. По мере уменьшения последней скорость катодного процесса возрастает. Очевидно, это нельзя объяснить иначе, как усилием доступа кислорода к поверхности электрода и ускорением вследствие этого катодной деполяризации. [25]
Сравнивая расчетную кривую с экспериментальной, замечаем, что хотя последняя и напоминает гиперболу, но отличается от расчетной двумя особенностями: во-первых, при заданной толщине слоя получаются более высокие значения скорости восстановления кислорода; во-вторых, при толщине пленки, большей некоторого предельного значения, скорость катодного процесса не зависит от толщины пленки электролита. [26]
Механизм атмосферной коррозии зависит от толщины слоя электролита на поверхности металла. При толщине пленки электролита менее 10 нм наблюдается сухая коррозия, протекающая по химическому механизму. [27]
Таким образом, в капилляре происходит адсорбция активных компонентов нефти из-за растворения некоторой части их в пленке электролита, что ведет к гидрофобизации стенок капилляра. Это вызывает уменьшение толщины пленки электролита и увеличивает вероятность ее разрыва. [28]
Таким образом, представляется еще одна возможность ускорить испытания, создавая такие условия, при которых на поверхности металла пленка определенной толщины ( - 150 мкм) сохраняется возможно дольше, а сам электролит постепенно испаряется, способствуя этим увеличению скорости кислородной деполяризации благодаря саморазмешиванию. Степень самог размешивания зависит от толщины пленки электролита на металле. Пленки в термостатированных условиях практически перестают размешиваться, как показали наши опыты, при толщине 0 035 - 0 040 см. Чем меньше влажность воздуха, тем сильнее размешивается электролит и тем больше скорость кислородной деполяризации при данной толщине пленки. [29]
![]() |
Зависимость размера зоны реакции от поляризации.| Поляризационная характеристика при разных давлениях газа ( атм. [30] |