Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Коррозионная стойкость цинка в кислых средах, по данным многих исследований, уменьшается с уменьшением чистоты цинка. Первая работа в этом направлении, выполненная более ста лет назад [69], показала, что присадка 10% железа или такого же количества меди или олова к цинку сильно ускоряет коррозию сплава в растворах серной кислоты. Как известно, на основании этих данных было высказано. предположение, что ускорение коррозии цинка является следствием действия микроэлементов, образующихся на поверхности сплава в результате введения присадок.

ПОИСК





ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ Распределение электродных потенциалов на микроструктурных составляющих сплавов

из "Коррозионные процессы на реальных микроэлементах"

Коррозионная стойкость цинка в кислых средах, по данным многих исследований, уменьшается с уменьшением чистоты цинка. Первая работа в этом направлении, выполненная более ста лет назад [69], показала, что присадка 10% железа или такого же количества меди или олова к цинку сильно ускоряет коррозию сплава в растворах серной кислоты. Как известно, на основании этих данных было высказано. предположение, что ускорение коррозии цинка является следствием действия микроэлементов, образующихся на поверхности сплава в результате введения присадок. [c.7]
Произведенное в дальнейшем юпределение [91] количества водо-.рода, выделяющегося при действии 0,5Н раствора серной кислоты на образцы цинка с добавкой небольших количеств других металлов, позволило установить роль различных присадок в ускорении коррозии и характер ее протекания (фиг. 2). Чистый цинк корродирует с постоянной скоростью, вследствие чего зависимость объема выделившегося водорода (в (Щ ) от времени представляет прямую. Присадка к цинку меди, железа и сурьмы вызывает увеличение скорости коррозии сплава. Для сплава с примесью олова в начале процесса наблюдается уменьшение коррозии, вероятно, вследствие смещения потенциала сплава в более положительную сторону, так как олово частично образует с цинком твердый раствор по мере же разрушения сплава олово накапливается в растворе и вновь контактно осаждается на поверхности сплава, после чего скорость коррозии сплава увеличивается. [c.7]
Влияние примесей на коррозию 0,5К растворе серной кислоты [91]. [c.7]
Алюминий, стойкость которого зависит от качества покрывающей его защитной пленки, с введением примесей в сильной степени утрачивает свою стойкость. Это объясняется, повидимому, тем, что добавляемые к алюминию металлы нарушают целостность пленки и, кроме того, действуют как катоды коррозионных элементов. По литературным данным [93, 84] железо, кремний и медь, добавленные даже в сотых долях процента, ухудшают коррозионную стойкость алюминия. Характерно также следующее. Медь в нейтральном растворе ЫаС1 ухудшает коррозионную стойкость алюминия значительно сильнее, чем железо, несмотря на то что медь образует твердый раствор с алюминием, а железо образует интерметаллическое соединение РеА1з. [c.8]
Магний относится к наиболее электроотрицательным металлам его нормальный электродный потенциал равен — 2,34 в, он энергично разрушается в большинстве растворов. Из примесей на коррозионную стойкость магния значительно воздействует медь. Растворимость меди и магнии при 30(Г С равна 0,2 % [53]. Ори большем содержании меди в сплаве образуется интерметаллическое соединение СиМдг. Коррозионная стойкость магния от присадки меди резко ухудшается [34] это объясняется, вероятно, тем, что медь, образующая на поверхности сплава микроэлементы, ускоряет катодную реакцию. [c.8]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте