Cтраница 1
Катодные ингибиторы уменьшают содержание кислорода в растворе, повышают перенапряжение катодного процесса и уменьшают площадь катодов. Ингибиторами, повышающими водородное перенапряжение, являются соли тяжелых металлов. [1]
Катодные ингибиторы замедляют катодные реакции или активное растворение металла. Для предотвращения локальной коррозии более эффективны анионные ингибиторы. Часто для лучшей защиты металлов используют композиции ингибиторов с различными добавками. [2]
Катодные ингибиторы, повышающие перенапряжение катодного процесса, применяются в тех случаях, когда коррозия протекает с водородной деполяризацией. Происходит контактное осаждение этих металлов на стали, вследствие чего повышается перенапряжение водорода. На рис. 10.4 показано влияние небольшой добавки AS2O2 ( 0 045 % в пересчете на мышьяк) на скорость коррозии углеродистой стали в серной кислоте. [3]
Катодные ингибиторы влияют на скорость катодной реакции коррозионного процесса. [4]
Катодные ингибиторы, как правило, менее эффективны, чем анодные или смешанные. [5]
Катодные ингибиторы действуют либо путем замедления катодной реакции, либо путем выборочного осаждения на катодных пластинах. Вещества этой группы - сильные акцепторы протонов, и их действие в отличие от анодных ингибиторов является обычно косвенным. [6]
Катодные ингибиторы действуют либо путем замедления катодной реакции, либо путем селективного осаждения на катодных площадках, что вызывает увеличение электрического сопротивления и уменьшение диффузии продуктов восстановления к катоду. Продукты реакции при этом не связываются с металлом так же сильно, как продукты, полученные при применении анодных ингибиторов. Неорганические добавки, представляющие собой сильные основания, обычно увеличивают рН среды, вызывая уменьшение растворимости ионов железа. [7]
Катодные ингибиторы замедляют катодные реакции или активное растворение металла. Для предотвращения локальной коррозии более эффективны анионные ингибиторы. Часто для лучшей защиты металлов используют композиции ингибиторов с различными добавками. [8]
Катодные ингибиторы безопасны, так как при любых концентрациях они уменьшают скорость коррозии во всех случаях катодной деполяризации. Представители класса неорганических ингибиторов - это бикарбонат кальция, фосфат кальция, способные образовывать труднорастворимые гидраты, осадок которых, экранируя электрод, затрудняет доступ кислорода и замедляет катодный процесс. Однако, как показывают результаты исследований [38], катодные ингибиторы менее эффективны, чем анодные. [9]
Катодные ингибиторы, повышающие перенапряжение катодного процесса, применяются в тех случаях, когда коррозия протекает с водородной деполяризацией. Происходит контактное осаждение этих металлов на стали, вследствие чего повышается перенапряжение водорода. На рис. 10.4 показано влияние небольшой добавки AS2O2 ( 0 045 % в пересчете на мышьяк) на скорость коррозии углеродистой стали в серной кислоте. [10]
Катодные ингибиторы безопасны во всех случаях, так как в любых концентрациях они уменьшают скорость и интенсивность коррозии во всех случаях катодной деполяризации. Однако, как показывают результаты исследований [36], катодные ингибиторы менее эффективны, чем анодные. [11]
Катодные ингибиторы могут быть использованы без риска увеличения точечной коррозии, но обычно они менее эффективны, чем ингибиторы анодного типа. [12]
![]() |
Основные виды ингибиторов. [13] |
Катодные ингибиторы влияют на скорость катодной реакции коррозионного процесса. [14]
Катодные ингибиторы неопасны и в тех случаях, когда они добавляются в электролит в недостаточных концентрациях. Однако, как показывают результаты нашего исследования, а также практика, катодные ингибиторы менее эффективны при защите металлов от коррозии, чем анодные. Но из-за своих благоприятных свойств они часто применяются на практике. [15]