Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Защита от контактной коррозии

    Методы защиты от контактной коррозии [c.131]

    Методы защиты от контактной коррозии [50] сводятся, в основном, к следующим рекомендациям  [c.83]

    Более общим является случай, когда для защиты от контактной коррозии применена окраска металлов в районе их стыка (при 1x1 < /). Если счи- [c.69]

    Когда контакта медных или богатых медью сплавов с алюминиевыми сплавами избежать нельзя, более эффективную защиту от контактной коррозии можно получить, если покрыть богатые медью материалы сначала оловом или никелем, а затем кадмием кадмиевое покрытие такой же толщины оказывается менее эффективным (е). [c.178]


    Из материалов, используемых в конструкции приборов, наиболее стойкими оказались высокохромистые и хромоникелевые нержавеющие сплавы, алюминий, бронза, медь и медные сплавы. Когда в конструкции и медь, и медные сплавы находились в контакте со сталью, алюминием, свинцом, эловом и его сплавами, то наблюдалась коррозия последних сплавов. В таких случаях необходимо применять специальные меры защиты от контактной коррозии, а также специальные покрытия. [c.79]

    При изготовлении трубного пучка со стальными решетками защита от контактной коррозии может быть достигнута путем металлизации цинком обращенной к воде стороны трубной решетки или применением цинковых протекторов, помещенных в распределительные коробки [44]. В качестве протектора вместо цинка можно применять сплав цинка с алюминием. [c.326]

    Защиту от контактной коррозии осуществляют рациональным выбором контактирующих металлов и сплавов, введением изоляционных прокладок (мастики, герметики) между металлами с различными электродными потенциалами, а также нанесением металлических покрытий на детали, сочленяемые в процессе сборки, введением ингибиторов. [c.107]

    Для эксплуатации в жестких атмосферных условиях не допускается контакт хрома с магнием, цинком, кадмием и сталью без специальной защиты от контактной коррозии. [c.53]

    При выполнении окрасочных работ особое внимание следует уделять защите соединений деталей, так как при наличии зазоров и контакте разнородных металлов создаются опасные участки. При наличии электролитов возможна контактная коррозия, которая приводит к интенсивному разрушению металла с более отрицательным электродным потенциалом (анода). Для защиты от контактной коррозии на поверхности контактируемых деталей создают оксидные или фосфатные пленки и наносят плотные слои лакокрасочного покрытия. В некоторых случаях места контактов изолируют от электролита с помощью водонепроницаемых замазок, шпатлевок (эпоксидных) или герметиков. [c.220]

    Как правило, детали из магниевых сплавов защищают до монтажа, поэтому нанесенные системы покрытий можно подвергнуть горячей сушке. При защите магниевых сплавов большое внимание уделяется легко уязвимым в коррозионном отношении участкам. Ими являются контакты из разнородных металлов, заклепочные соединения, зазоры, в которых может скапливаться вода и др. Для защиты от контактной коррозии применяют главным образом средства, изолирующие непосредственный контакт деталей между собой, для этих целей используют грунтовки, шпатлевки, изолирующие [c.229]


    Места контакта магниевого сплава с другими металлами подвергаются усиленной коррозии, так как большая часть металлов по отношению к магниевому сплаву является катодом. Защита от контактной коррозии достигается металлизацией, например, цинком или кадмием контактирующих с магниевым сплавом металлов с последующим нанесением лакокрасочного покрытия. Допускаются контакты магниевых сплавов е магниевыми сплавами любых марок, с алюминиевыми сплавами, анодированными с наполнением оксидной пленки бихроматом калия, а также с цинком, кадмием, сталью фосфатированной (при условии пропитки фосфатной пленки минеральным маслом), сталью хромированной при толщине хрома не менее 40 мкм, местными сплавами с оловянным покрытием и титановым сплавом. [c.13]

    Покрытие непригодно для защиты от контактной коррозии. [c.905]

    Для защиты от контактной коррозии соединений разнородных металлов следует по возможности конкретно указывать ингибитор коррозии (хромат цинка, цинкхроматная мастика и пр.). [c.151]

    Защиту от контактной коррозии осуществляют рациональным выбором контактирующих металлов и сплавов, введ 1нием изоляционных прокладок между металлами с различными электродными потенциалами, а также нанесением мастик, герметиков или металлических покрытий на детали,сочленяемые в процессе сббрки, введением ингибирующих добавок. [c.40]

    Требование к допустимости контактов разнородных металлов и к методам защиты от контактной коррозии устанавливаются ГОСТ 9.005—72 метод испытаний на контактную коррозию в атмосферных условиях регламентирован ГОСТ 17332—71. Сущность испытаний на контактную коррозию заключается в экспонировании образцов из разнородных металлов, находящихся в электрическом контакте, с определением характеристик коррозионной стойкости для каждого металла. При испытании в растворах электролитов существенное зна-чеппе имеет соотношение поверхностей контактируемых металлов. [c.52]

    По мнению Ашкенази и Джойса [54], для защиты от контактной коррозии необходимо, чтобы все алюминиевые сплавы анодировали и покрывали защитными покрытиями. Плотно прилегающие поверхности должны иметь хотя бы один слой цинкхроматного грунта. Всячески необходимо избегать контакта алюминиевых сплавов со сплавами на основе меди. Если все же такой контакт необходим, то конструкции из медных сплавов должны покрывать кадмием, по возможности фосфа-тировать и окрашивать. Места контакта со сталью следует защищать, как и в случае с медными сплавами, хотя этот контакт и менее опасен. В жестких условиях эксплуатации желательно применять уплотнения из синтетического каучука, этилцеллюлозы, полиэтилена и найлона. [c.137]

    Почти во всех водных растворах кислот и солей (исключая растворы фтористоводородной кислоты) магний и его сплавы нестойки, лишь в щелочной среде (pH = И,5) потенциал магния облагораживается, так как образующаяся на поверхности металла гидроокись магния стойка в щелочной среде. Наиболее распространенные способы защиты магния и его сплавов от электрохимической коррозии — изолирование сопрягаемых деталей прокладками из электроизоля1ционного материала (защита от контактной коррозии), нанесение лакокрасочных. покрытий и создание на поверхности окисных или хроматных пленок химическим или электрохимическим путем. [c.216]


Смотреть главы в:

Защита от коррозии старения и биоповреждений машин оборудования и сооружений Т1 -> Защита от контактной коррозии




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Защита от коррозии

Контактная коррозия



© 2025 chem21.info Реклама на сайте