Cтраница 1
Конструкция воздушного электрода. - токоподводящая титановая трубка. 2-полиэти 1еновая оправка. 3 - угольная подложка. 4-гидрофобизатор. 5-платина. [1] |
Возможность анодной защиты с использованием воздушного электрода проверена в лабораторных условиях. [2]
Возможность анодной защиты вытекает из глубоких теоретических исследований электрохимического поведения металлов в агрессивных электропроводных средах. Сложившееся в последние годы представление об электродном потенциале, как о решающем факторе, определяющем коррозионное поведение металла в агрессивной среде, закономерно вызывает стремление управлять скоростью коррозии путем прямого регулирования потенциала металла. [3]
Исследована возможность анодной защиты углеродистой стали в щавелевой кислоте [119], используемой для очистки оборудования ядерных установок от загрязнения. [4]
Различают три возможности анодной защиты: применение анодного тока от внешнего источника, формирование локальных катодов и применение пассивирующих ингибиторов. [5]
Рядом авторов рассмотрена возможность анодной защиты промышленных аппаратов, приведены примеры успешного ее осуществления. Так, в работах [70, 71] описаны принципиальные схемы и условия, которые необходимо соблюдать для успешной анодной защиты теплообменников. [6]
В работе [35] была исследована возможность анодной защиты нержавеющих сталей в разбавленной азотной кислоте. Разрушение носит локальный характер. [7]
Интересная работа выполнена коллективом авторов [87], изучавших возможность анодной защиты титана при получении хлората хрома, основанном на растворении его гидрокси-да соляной кислотой. При введении в раствор совместно с хлоратом хлорида хрома ( сильного восстановителя) стационарный потенциал титана сдвигается в сторону отрицательных значений от 0 6 до - 0 12 В. [8]
Анодная защита нержавеющих сталей в средах на основе серной кислоты привлекает внимание исследователей с момента возникновения этого метода; нет сомнения, что в ближайшие годы появятся исследования возможности анодной защиты в таких средах для многих новых технологических процессов. [9]
В конечном итоге авторы работы [96] пришли к выводу, что в области пассивного состояния скорость растворения сталей не превышает 0 1 г / ( м2 - ч) во всех исследованных средах, что указывает, в частности, на возможность анодной защиты. [10]
О возможности применения анодной поляризации для уменьшения скорости коррозии с использованием трехэлек-тродной системы анод - катод - электрод сравнения впервые упоминается в патенте Герберта Полина [1] в 1940 г. В 1945 г. Лавренс и Энгле [2] предложили анодную защиту с использованием аккумуляторной батареи для цистерн из углеродистой стали, которые применялись для транспортирования аммиакатных растворов. Им исследована возможность анодной защиты оросительных холодильников для 94 - 96 % - ной серной кислоты, проверена эффективность анодной защиты на лабораторной модели цистерны для транспортирования аккумуляторной кислоты [4], рассмотрены вопросы конструктивного размещения катодов в железнодорожной цистерне, а также впервые выполнен технический проект анодной защиты. [11]