Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Реальные (экспериментальные) н идеальные поляризационные кривые

    РЕАЛЬНЫЕ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ) И ИДЕАЛЬНЫЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ КРИВЫЕ [c.54]

    Второй путь получения идеальных поляризационных кривых по реальным экспериментальным кривым сводится к экстраполяции последних. [c.211]

    Если определение коррозионного тока и потенциала коррозии на основании поляризационной диаграммы коррозии, построенной по истинным (идеальным) поляризационным кривым, является достаточно Простым делом (см. выше, а также главу VII), то осуществить с достаточной точностью это построение на основании только реальных поляризационных кривых для данной бинарной коррозионной системы можно не во всех случаях. Решение этого вопроса особенно интересно и важно, так как при коррозии какого-либо сплава обычно нельзя точно установить катодные и анодные участки и соотношения их поверхностей и выделить эти участки в виде самостоятельных электродов для снятия идеальных анодной и катодной поляризационных кривых, необходимых для построения диаграмм. Однако мы можем получить только реальные поляризационные кривые, т. е. катодные и анодные кривые для нашего сплава. При этО М катодная и анодная кривые начинаются с общего потенциала коррозии сплава в данных условиях Ух. Однако в некоторых случаях и такие реальные поляризационные кривые дают возможность провести расчет коррозионного тока и потенциала коррозии. Наиболее просто это сделать, если на основе экспериментально построенных кривых можно произвести прямолинейную экстраполяцию, как это было разобрано выше. В этом случае ордината точки 5 пересечения экстраполируемых линий (см. рис. 100) однозначно укажет значение потенциала коррозии Ух, а абсцисса— максимальный коррозионный ток / макс.  [c.212]


    ИДЕАЛЬНЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ) ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ КРИВЫЕ [c.282]

    Реальные экспериментальные) поляризационные кривые, по-лучаемые при анодной поляризации анодной фазы Уа = / (ив ешп и катодной поляризации катодной фазы У, = / (Опнгши. заметно отличаются от идеальных кривых анодной и катодной поляризации, представленных на рис. 137 и 159, а получаемые при анодной и катодной поляризации металла, состоящего из анодной и катодной фазы, совсем не совпадают с идеальными поляризационными кривыми в большом интервале плотностей тока. Это различие обусловлено наличием эффекта саморастворения (корро- [c.282]

    Пересечение идеальных поляризационных кривых, построенных на основании реальных (экспериментальных) поляризационных кривых, определяет величину тока коррозии, обусловленную не наложением внешнего тока, а работой внутренних микрогальва-нических пар. Реальные поляризационные кривые получают путем смеш,ения потенциала электрода от Екорр в анодную или катодную сторону за счет тока от внешиего источника. При малых внешних токах реальные и иде- [c.55]

    Пересечение идеальных поляризационных кривых, построенных на основании реальных (экспериментальных) поляризационных кривых, определяет величину тока коррозии, обусловленную не наложением внешнего тока, а работой внутренних микрогальва-нических пар. Реальные поляризационные кривые получают путем смещения потенциала элек- [c.55]


Смотреть страницы где упоминается термин Реальные (экспериментальные) н идеальные поляризационные кривые: [c.210]    [c.166]    [c.212]   
Смотреть главы в:

Коррозия химической аппаратуры -> Реальные (экспериментальные) н идеальные поляризационные кривые




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Газ идеальный и реальный

Идеальные и реальные (экспериментальные) поляризационные криМетоды получения идеальных поляризационных кривых

Идеальные и реальные (экспериментальные) полярнзационныь криМетоды получения идеальных поляризационных кривых

Поляризационная кривая



© 2024 chem21.info Реклама на сайте