Cтраница 1
Изоляция металла от внешней среды при помощи красок носит условный характер, так как техника не располагает абсолютно водонепроницаемыми покрытиями. [1]
Изоляция металла с помощью защитных покрытий является наиболее древним и широко применяемым способом борьбы с коррозией металлов. Для защиты подводных и подземных сооружений применяются толстослойные покрытия. Однако их использование часто оказывается недостаточным, тогда на помощь привлекается электрохимический метод, который весьма экономичен в комбинации с качественным защитным покрытием. [2]
Изоляция металлов от агрессивной среды достигается созданием на их поверхности стойких защитных покрытий. Материалами для таких покрытий могут быть коррозионно-стойкие металлы, а также неметаллические органические ( каучук, пластмассы, лаки, олифа) и неорганические ( эмали, минеральные краски) вещества. Создание таких покрытий осуществляется посредством нанесения соответствующего материала на поверхность металла или же посредством химической обработки поверхности металла, в результате которой на ней образуются защитные пленки из оксидов, нитридов или других соединений защищаемого металла. Часто на поверхности многих активных металлов ( таких, как алюминий, цинк и др.) такие оксидные пленки образуются прочно от соприкосновения поверхности металла с воздухом, благодаря чему эти активные металлы практически становятся коррозионно-стойкими. [3]
Изоляцию металла от среды целесообразно рассматривать применительно к металлической арматуре и металло-гидроизоляции отдельно. Изоляцию металлической арматуры в бетоне осуществляют уплотнением, последнего. [4]
Для изоляции металла от воздуха в процессе сварки применяют различные средства защиты: электродные покрытия, флюсы, защитные газы, вакуум. Однако полностью изрлировать металл от воздуха обычно не удается. Сами средства защиты также взаимодействуют с металлом, даже инертный газ и вакуум, содержащие некоторое количество примесей. Химические реакции взаимодействия расплавленного металла с газами и средствами защиты называются сварочными металлургическими реакциями. [5]
Для изоляции металла от воздуха в процессе сварки применяют различные средства защиты: электродные покрытия, флюсы, защитные газы, вакуум. Однако полностью изолировать металл от воздуха обычно не удается. Сами средства защиты также взаимодействуют с металлом, даже инертный газ и вакуум, содержащие некоторое количество примесей. Химические реакции взаимодействия расплавленного металла с газами и средствами защиты называются сварочными металлургическими реакциями. [6]
Принцип защитного действия неметаллических покрытий основан на изоляции металла от действия коррозионной среды. [7]
Эффективное средство борьбы с контактной коррозией - изоляция металлов друг от друга неметаллическими материалами. Необходимо убедиться в том, что контакт с неметаллическим материалом не вызывает коррозию применяемых металлов. [8]
Третья группа методов борьбы с коррозией - изоляция металла с помощью защитных покрытий - наиболее древний и широко применяемый способ. Рассмотрению его посвящены § 27 и последующие главы. [9]
![]() |
Состав мастик при разных способах их нанесения. [10] |
Холодные мастики не могут быть применены для изоляции металлов. [11]
Одним из широко применимых способов защиты является изоляция металла с помощью защитных неметаллических покрытий, главное назначение которых состоит, с одной стороны, в создании барьерного слоя, не допускающего агрессивных агентов к поверхности конструкции, с другой - в замедлении или полном прекращении образования на границе металл - покрытие новой фазы продуктов коррозии. [12]
![]() |
Состав мастик при разных способах их нанесения. [13] |
Холодные мастики не могут быть применены для изоляции металлов. [14]
Роль всякого вида покрытия сводится в основном к изоляции металла от действия агрессивной среды и к устранению работы микроэлементов на поверхности металла. Как правило, покрытие должно обладать более высокой коррозионной стойкостью, чек защищаемый металл. [15]