Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Переход а высокие температуры и давления требует сплавов и жаростойких покрытий, которые выдерживали бы температуры до 3000° С.

ПОИСК





Розенфельд, 3. Ф. Шустова, В. С. Фридман, Г. Г. Кузнецов, Конради, В. А. Емельянова Коррозионное растрескивание высокопрочных сталей

из "Коррозия и защита от коррозии Том 1"

Переход а высокие температуры и давления требует сплавов и жаростойких покрытий, которые выдерживали бы температуры до 3000° С. [c.5]
Транспортирование в самые разнообразные районы земного шара и длительное хранение дорогостоящей техники уже не может быть обеспечено старыми ср едствами противокоррозионной защиты и поэтому требуется создавать новые. [c.5]
Практика показывает, что решение сложных практических задач возможно лишь на основе глубоких фундаментальных исследований. [c.5]
В предлагаемом вниманию читателей сборнике из серии Итоги науки помещены обзор вые статьи по указанным проблемам, которые разрабатываются в Институте физической химии Академии Наук СССР. [c.6]
В статье И. Л. Розенфельда с сотрудниками дается обзор работ, выполненных у нас и за рубежом по созданию высокопрочных сплавов для авиации и ракетной техники. Рассматривается возможный механизм ко ррозионного растрескивания высокопрочных сплавов, влияние внешних и внутренних факторов на склонность сплавов к этому опасно му виду коррозионного разрушения. Описываются свойства отечественных сплавов и методы их защиты. [c.6]
Значительное место в сборнике занимают обзоры по современным методам противокоррозионной защиты. [c.7]
Обзорная статья И. Л. Розенфельда посвящена подведению итогов в области развития теории защиты металлов от коррозии ингибиторами и синтезу новых летучих ингибиторов коррозии. Рассматривается новый принцип создания ингибиторов коррозии, заключающийся не в торможении анодного процесса, а в ускорении катодного, приводящего, благодаря наличию аномальной зависимости скорости растворения металла от потенциала, к переводу металла в пассивное состояние. В обзоре рассмотрены такие вопросы, как механизм защиты металлов летучими ингибиторами, адсорбция, методы исследования упругости паров, электрохимия летучих ингибиторов и т. д. Описываются свойства сиитезированных соединений и методы их использования в качестве универсальных летучих ингибиторов. [c.7]
Обзор А. В. Бялобжеского и М. С. Цирлина посвящен высокотемпературным защитным покрытиям для таких тугоплавких металлов, как молибден, вольфрам, ниобий, тантал, к сплавов на их основе, имеющих большое значение для развития новой техники. [c.7]
Обзор содержит описание свойств высокотемпературных защитных покрытий, методов их нанесения. Дана классификация покрытий и методов их нанесения. Критически рассмотрены возможности отдельных покрытий и области их применения. Сделан вывод о необходимости развития работ в направлении модифицирования покрытий с целью повыщения их эластичности и способности к самозалечиванию. Особое вни-агание уделяется необходимости создания противодиффузион-ных барьеров. [c.7]
Таково краткое содержание обзорных статей, помещенных 3 настояще.м сборнике. [c.7]
Все замечания читателей будут восприняты с большой благодарностью. [c.8]
Из большого числа направлений в области борьбы с коррозией металлов, получивших широкое развитие за последние годы, проблема разработки теории коррозионностойкого легирования и создания новых более коррозионностойких сплавов представляется одной из важнейших. [c.9]
Новая техника постоянно требует металлических материалов не только повышенной прочности и пластичности, но так-л е и более устойчивых против коррозионного воздействия различных активных сред. Требования техники в этом отношении обычно значительно опережают реальные возможности повышения химической и механической устойчивости конструкционных материалов. Это следует хотя бы из того, что в ряде ответственных конструкций приходится мириться с сильно заниженными сроками их жизни. Наиболее обычным ограничением срока эксплуатации металлических сооружений является не их моральное старение (что было бы вполне естественным ограничением), но механическое или коррозионное разрушение материала конструкции. В химической индустрии, например, не редки случаи, когда сложные дорогостоящие аппараты вследствие коррозионного разрушения уже через 1—2 месяца должны заменяться новыми. Жизнь лопаток газовых турбин часто исчисляется днями и даже часами, а ракетного сопла даже минутами. [c.9]
Коррозионная стойкость не является свойством, однозначно определяемы м только данным металлом или сплавом, но в соизмеримой степени за1висит также от характера коррозионной среды и условий службы металлической конструкции. Следовательно, сравнивать коррозионную стойкость различных сплавов можно только для каких-то определенных идентичных или близких условий их эксплуатации. [c.10]
Сложность явлений, обусловливающих повышенную коррозионную стойкость металлического сплава в активных средах, пока не позволяет сформулировать научно обоснованную теорию коррозионностойкого легирования, способную объяснить и предугадать характер коррозионного поведения различных сплавов в разнообразных практических условиях их службы. iviы еще не можем из имеющихся физико-химических характеристик отдельных компонентов теоретически количественно рассчитать оптимальный состав коррозионностойкого сплава. Однако обобщения имеющихся литературных данных в области развития теории электрохимической коррозии и анализа результатов широких эйспериментальных исследований, проведенных в Отделе коррозии Института физической химии АН СССР, уже дают возможность обосновать научные принципы, которыми следует руководствоваться при разработке ко рр о зи он н ос т о й ки X СП л ав ОВ. [c.10]
Научно-теоретической базой для развития науки о коррозии и защите металлов и, в частности, для разработки научных принципов создания коррозионностойких сплавов несомненно явились более ранние исследования выдающихся советских ученых, являющихся основоположниками науки о защите металлов. Здесь в первую очередь надо отметить академика Кис-тяковского, разработавшего фильмовую теорию коррозии [1], члена-корреспондента Изгарышева [2], изучившего ряд важных вопросов электрохимической коррозии металлов академика Фрумкина, теоретически обосновавшего установление коррозионных (стационарных) потенциалов и механизм гомо-генно-электрохимического растворения металлов [3, 4] и особенно члена-корреспондента АН СССР Акимова [5, 6], заложившего основы структурной коррозии металлов, исследовавшего ряд важнейших теоретических и практических вопросов коррозии и создавшего советскую школу коррозионн-стов. [c.10]


Вернуться к основной статье


© 2024 chem21.info Реклама на сайте