Характер - продукт - коррозия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
В технологии доминируют два типа людей: те, кто разбираются в том, чем не они управляют, и те, кто управляет тем, в чем они не разбираются. Законы Мерфи (еще...)

Характер - продукт - коррозия

Cтраница 1


Характер продуктов коррозии предопределяется типом слоев, находящихся в электролите. От растворимости продуктов коррозии зависит, будет ли образовываться пленка на поверхности анода и, следовательно, будет ли задерживаться процесс коррозии. Если они нерастворимы, то на аноде осаждаются плохо проводящие вещества, и коррозия будет замедляться. Например, если в почву, содержащую сульфат, поместить свинец, то образуется осадок малорастворимого сернокислого свинца, который препятствует развитию коррозии. С другой стороны, железо, помещенное в почву, содержащую растворимый сульфат, продолжает корродировать, так как продукт коррозии - серножелезистая соль - растворим. Хлористые соли свинца и железа сильно растворимы и, следовательно, не имеют защитных свойств. Большое влияние на коррозию находящихся в земле металлов оказывает кислород. Вообще, кислород способствует коррозии, деполяризуя площадь катода. Продуктом коррозии, например железа, в почвах с плохой аэрацией является гидроокись железа, которая плохо защищает от дальнейшей коррозии. При наличии кислорода в почвах с хорошей аэрацией может образоваться малорастворимая окись железа.  [1]

Очень важно учесть характер продуктов коррозии.  [2]

Наличие в воде кислорода влияет на характер продуктов коррозии железа. К - Блюма [111,9], в начальный период коррозии ( 1 - й час) в воде, насыщенной воздухом при температуре 25, продукты коррозии состоят из - FeOOH. С увеличением длительности испытаний наряду с Y FeOOH в продуктах коррозии обнаруживается шпинель. К - Блюм связывает это с уменьшением концентрации кислорода в воде в процессе испытаний. При-наличии же в ней избыточного кислорода ( за счет введения перекиси водорода), когда испытания длятся более года, продукты коррозии представляют собой y - FeOOH. При нагреве до 316 С продукты коррозии, образующиеся при контакте железа с водой, температура которой 25 С, в течение 24 час, превращаются в магнетит; превращение это сопровождается уменьшением рН до нейтрального. За несколько часов испытаний при температуре 316 С [111,12] на железе образуется пленка продуктов коррозии толщиной до 30 А. За 10 частолщина ее достигает 1000 А. Неоднократный нагрев и охлаждение образцов в воде не вызывает разрушения пленки продуктов коррозии.  [3]

Наличие в воде кислорода существенно влияет на характер продуктов коррозии.  [4]

5 Основные типы зависимостей коррозия - время и скорость коррозии - время. [5]

Как уже отмечалось, поведение металла во времени определяется характером продуктов коррозии.  [6]

7 Основные типы зависимостей. коррозия. [7]

Основным фактором, определяющим коррозионное поведение металла во времени, является характер продуктов коррозии.  [8]

9 Энергия Гиббса образований некоторых оксидов металлов при ро. [9]

Скорость химической коррозии зависит от многих факторов и в первую очередь от характера продуктов коррозии. В процессе окисления на поверхности металла образуется твердая пленка оксидов. Для продолжения коррозии необходимо, чтобы ионы металла или кислород ( или оба одновременно) диффундировали через эту пленку. Обычно с поверхности раздела металл - оксид в направлении от металла к внешней поверхности пленки происходит диффузия ионов металла, а не ато - - ноо MOB, так как ионы металлов по размерам меньше атомов. Одновременно в этом же направлении должны перемещаться электроны.  [10]

Скорость химической коррозии зависит от многих факторов и в первую очередь от характера продуктов коррозии. В процессе окисления на поверхности металла образуется твердая пленка оксидов. Для дальнейшего продолжения коррозии необходимо, чтобы ионы металла или кислород ( или оба одновременно) диффундировали через эту пленку. Обычно с поверхности раздела металл - оксид в направлении от металла к внешней поверхности пленки происходит диффузия ионов металла, а не атомов, так как ионы металлов по размерам меньше атомов. Одновременно в этом же направлении должны перемещаться электроны. Ионы О2 имеют больший радиус, чем атомы, поэтому с поверхности раздела оксид - газ в глубь пленки двигаются не ионы, а атомы кислорода, которые в пленке ионизируются ( O - f2e - O2 -) и, встречаясь с ионами металла, образуют оксиды.  [11]

В табл. 2 и 3 для каждого типа коррозии помещены краткие данные о характере продукта коррозии на металле, распознавательных испытаниях или внешнем осмотре и о способах борьбы с коррозией.  [12]

Скорость химической коррозии зависит от многих факторов и, в первую очередь, от характера продуктов коррозии. В процессе окисления на поверхности металла образуется твердая пленка оксидов. Для дальнейшего продолжения коррозии необходимо, чтобы ионы металла или кислород ( или оба одновременно) диффундировали через эту пленку. Обычно с поверхности раздела металл - оксид в направлении от металла к внешней поверхности пленки происходит диффузия ионов металла, а не атомов, так как ионы металлов по размерам меньше атомов. Одновременно в этом же направлении должны перемещаться электроны. Ионы О2 имеют больший радиус, чем атомы, поэтому с поверхности раздела оксид - газ в глубь пленки двигаются не ионы, а атомы кислорода, которые в пленке ионизируются ( О 2е - - Ог -) и, встречаясь с ионами металла, образуют оксиды.  [13]

Предложенное объяснение механизма коррозионного растрескивания представляется недостаточно обоснованным; во-первых, как показывают многочисленные наблюдения, устойчивость к растрескиванию зависит более от природы и характера продуктов коррозии ( молекулярных образований), чем от их концентрации; во-вторых, этот механизм объясняет только меж-кристаллитное растрескивание и, в-третьих, против подобного механизма убедительно говорит экспериментально подтвержденный факт влияния катодной и анодной поляризации на скорость коррозионного растрескивания металла, который не должен иметь места с точки зрения предлагаемой гипотезы.  [14]

15 Специальные ключи для разборки болтовых соединений в стеснен шх местах. [15]



Страницы:      1    2