Cтраница 1
Ускорение коррозионного процесса не должно быть результатом изменения его механизма. Для процессов коррозии, протекающих преимущественно с кислородной деполяризацией, нельзя получить надежные результаты путем применения при ускоренных испытаниях кислых электролитов, в которых процесс протекает с водородной деполяризацией. [1]
![]() |
Частота порывов и доля участков с расслоенным режимом течения нефтяной эмульсии в ОАО ЮНГ. [2] |
Ускорение коррозионных процессов в присутствии данных микроорганизмов происходит как вследствие непосредственного участия микроорганизмов в коррозионном процессе, так и за счет появления значительного количества продуктов их метаболизма. [3]
Ускорение коррозионного процесса не должно быть вызвано изменением его механизма. Например, при определении стойкости углеродистых и низколегированных сталей против питтинговой и язвенной коррозии даже незначительное увеличение агрессивности среды ( повышение температуры, концентрации раствора, понижение рН) может привести к переводу стали в активное состояние, то есть смене механизма коррозионного процесса. [4]
Ускорение коррозионного процесса не должно быть результатом изменения его механизма. Для процессов коррозии, протекающих с кислородной деполяризацией, нельзя получить надежные результаты, применяя при ускоренных испытаниях кислые электролиты, в которых коррозия протекает с водородной деполяризацией. [5]
Ускорение коррозионного процесса не должно быть ре зультатом изменения его механизма. Для процессов коррозии, протекающих преимущественно с кислородной деполяризацией, нельзя получить надежные результаты путем применения при ускоренных испытаниях кислых электролитов, в которых процесс протекает с водородной деполяризацией. [6]
Ускорение коррозионного процесса не должно быть вызвано изменением его механизма. Например, при определении стойкости углеродистых и низколегированных сталей против питтинговой и язвенной коррозии даже незначительное увеличение агрессивности среды ( повышение температуры, концентрации раствора, понижение рН) может привести к переводу стали в активное состояние, то есть смене механизма коррозионного процесса. [7]
Ускорение коррозионного процесса обусловлено усилением водородной. [8]
Ускорение коррозионного процесса не должно быть вызвано изменением его механизма. Например, при определении стойкости углеродистых и низколегированных сталей против питтинговой и язвенной коррозии даже незначительное увеличение агрессивности среды ( повышение температуры, концентрации раствора, понижение рН) может привести к переводу стали в активное состояние, то есть смене механизма коррозионного процесса. [9]
Наряду с серобактериями ускорение коррозионных процессов вызывают также железобактерии. [10]
![]() |
Влияние растягивающих напряжений на глубину обезуглероживания стали 30 при J5250 С. [11] |
Влияние напряжений на ускорение коррозионных процессов, обычно объясняется тем, что в результате приложенной нагрузки происходит деформирование кристаллической решетки, которое приводит к ускорению всех диффузионных процессов, протекающих в стали. [12]
Влияние давления на ускорение коррозионного процесса газопровода практически не обнаружено. [13]
При выборе метода ускорения коррозионного процесса необходимо учитывать контролирующий фактор. Скорость любого коррозионного процесса, протекающего по электрохимическому механизму, зависит от коррозии течения двух сопряженных электрохимических реакций. [14]
При выборе метода ускорения коррозионного процесса - необходимо учитывать контролирующий фактор. Скорость любого коррозионного Процесса, протекающего по электрохимическому механизму, зависит от скорости течения двух сопряженных электрохимических реакций - анодной, заключающейся в переходе ионов металла из металлической решетки в электролит и сопровождающейся освобождением электронов, и катодной, заключающейся в ассимиляции освобождающихся при анодной реакции электронов. [15]