Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Анодные замедлители

    Анодные замедлители коррозии, в первую очередь окислители, большей частью обладают пассивирующими свойствами. Принцип торможения коррозии анодными замедлителями сво- [c.311]

    Характер анодных кривых для каждой структурной составляющей и каждого физически неоднородного участка зависит от химического состава этих составляющих, кристаллической структуры, концентрации ионов водорода, температуры, природы и концентрации активаторов, природы и концентрации анодных замедлителей, внутренних напряжений и приложенных внешних напряжений, В зависимости от ряда указанных факторов изменяется равновесный потенциал, потенциалы начала пассивации и полной пассивации, а также потенциал перепассивации и в ряде случаев потенциал пробоя (в присутствии активаторов, внутренних или приложенных внешних напряжений). Одновременно в зависимости от указанных факторов будет изменяться критический анодный ток пассивации и ток в пассивном состоянии. [c.35]


    Анодные замедлители коррозии [c.311]

    АНОДНЫЕ ЗАМЕДЛИТЕЛИ КОРРОЗИИ [c.311]

Рис. 208. Схема, поясняющая влияние анодного замедлителя коррозии на силу тока и потенциал металла (по И. Л. Розенфельду) Рис. 208. Схема, поясняющая влияние <a href="/info/1860080">анодного замедлителя коррозии</a> на <a href="/info/134041">силу тока</a> и <a href="/info/3499">потенциал металла</a> (по И. Л. Розенфельду)
    К анодным замедлителям коррозии относятся некоторые соединения со щелочными свойствами фосфаты, полифосфаты, силикаты, бораты, бензоат натрия и др. Ингибирующее действие таких соединений проявляется только при наличии в среде растворенного кислорода, который и играет роль пассиватора. Не являясь окислителями, эти вещества лишь способствуют адсорбции кислорода на поверхность металла. Кроме того, они тормозят анодный процесс растворения из-за образования плотных труднорастворимых пассивных пленок, представляющих собой продукт взаимодействия ингибитора с ионами корродирующего металла. [c.188]

    Применяют такие замедлители коррозии, добавка которых к раствору электролита вызывает изменение потенциала металла, приближая его к потенциалу малоактивных металлов. Анодные замедлители коррозии, к которым относятся фосфаты, силикаты, нитраты, хроматы и др., способствуют уменьшению площади анодных участков на поверхности металла, а следовательно, и уменьшению количества растворяющегося металла. Катодные замедлители коррозии — соли магния, цинка, никеля и др.,— способствуют уменьшению эффективной площади катодных участков на поверхности металла, что ведет к уменьшению общей скорости коррозии. [c.196]

    Анодные неорганические ингибиторы образуют на поверхности металла тонкие ( - 0,01 мкм) пленки, которые тормозят переход металла в раствор. К группе анодных замедлителей коррозии относятся химические соединения — пленкообразователи и окислители, часто называемые пассиваторами. [c.301]

    Перед проведением работы необходимо ознакомиться 1) с влиянием анодных замедлителей (окислителей) на анодную поляризацию 2) с влиянием поверхностно активных веществ на перенапряжение выделения водорода. [c.101]


    Ингибиторы окисляющего действия — анодные замедлители коррозии, т. е. вещества, способствующие образованию защитной пленки именно на анодных участках корродируемого металла. Такие вещества при некоторых условиях (при недостаточной концентрации окисляющих анионов, кислой среде) могут оказаться ускорителями катодного процесса коррозии и превратиться в стимуляторы коррозии. Поэтому их принято называть опасными . [c.8]

    Применение анодных замедлителей коррозии [c.28]

    Проявление точечной коррозии особенно заметно при недостатке анодных замедлителей коррозии, вводимых в раствор, когда отдельные участки металла не покрываются адсорбционным слоем замедлителей, тормозящим анодный процесс. Точечная и язвенная коррозия наблюдаются также при высоких потенциалах, когда происходит пробой пленки на отдельных участках металла вследствие хемосорбции хлор-ионов, а также в условиях неполной пассивности при недостатке в растворе пассиваторов. pH раствора оказывает большое влияние на развитие точечной коррозии металла. [c.67]

    Явление щелевой коррозии наиболее характерно для конструкций, имеющих труднодоступные участки в виде щелей, зазоров, карманов. При этом основная часть конструкции может сохранять пассивное состояние, в то время как в щелях и зазорах вследствие затруднений диффузии окислителя или анодного замедлителя возникает активное состояние, например, у нержавеющих сталей Это явление может быть также объяснено с помощью дифференциальных анодных и катодных кривых. [c.68]

    С помощью анодного растворения могут успешно решаться и задачи фазового анализа гетерогенного сплава. В зависимости от заданного анодного потенциала можно достигнуть условий, при которых одна структурная составляющая будет переходить в раствор, в то время как другая не будет растворяться и может быть собрана в виде шлама. Таким образом, в зависимости от хода анодных кривых, заданного потенциала и длительности поляризации будут созданы наиболее выгодные условия для фазового анализа, при котором будет осуществляться избирательное растворение структурных составляющих. При этом путем подбора раствора, введения тех или иных анионов, комплексообразователей и анодных замедлителей можно изменить ход кривых анодной поляризации различных структурных составляющих и достичь желаемого эффекта при избирательном растворении-той или иной фазы. [c.70]

    Анодные замедлители коррозии (карбонат натрия, фосфаты, силикаты, хроматы, нитраты и др.) способствуют уменьшению площади анодных участков на поверхности металла, уменьшая тем самым количество растворяющегося металла. Катодные замедлители коррозии [c.302]

    К анодным замедлителям относятся такие окислители, как хроматы, бихроматы, нитриты, нитраты, которые пассивируют ряд широко распространенных металлов (железо, алюминий, цинк, медь), а также едкий натр, углекислый натрий, фосфатные соли, которые образуют на поверхности углеродистой стали нерастворимые продукты (соответственно, гидроокись и фосфаты железа). К катодным замедлителям относятся некоторые соединения мышьяка, висмута и др. Например, небольшая добавка мышьяковистого ангидрида резко снижает скорость коррозии углеродистой стали в серной кислоте. [c.134]

    Анодные замедлители при введении их в коррозионную среду полностью подавляют коррозионный процесс, однако при недостаточном количестве ингибитора в среде возникает опасность увеличения интенсивности коррозии на отдельных участках поверхности металла. Поэтому анодные замедлители, добавленные в недостаточных количествах, весьма опасны, и надежной защиты можно достигнуть только при добавлении такого количества ингибитора, которое обеспечит полное прекращение коррозии. [c.220]

    Смешанные ингибиторы тормозят обе электродные реакции. Они менее опасны, чем чисто анодные замедлители, и в ряде случаев могут не приводить к росту интенсивности коррозии при недостаточной их концентрации. При преимущественном торможении катодного процесса их свойства приближаются к свойствам катодных ингибиторов, т. е. они становятся безопасными. Поэтому главное, что должен выявить ускоренный метод — это механизм действия ингибитора с тем, чтобы избежать опасных последствий, которые может вызвать анодный ингибитор. Это можно установить электрохимическим способом, или определением [c.220]

    В качестве анодных замедлителей нами были исследованы добавки солей меди, серебра и золота. [c.201]

    Механизм действия значительного числа ингибиторов заключается в адсорбции ингибитора на корродирующей поверхности и последующем торможении катодных или анодных процессов. К анодным замедлителям нужно отнести замедлители окисляющего действия, например нитрит натрия ЫаЫОг, бихромат натрия ЫааСггО,. Воздействие анодных окислителей на анодный процесс может привести к установлению пассивности, следовательно, к замедлению коррозии металла. [c.222]


    Опыты с анодными замедлителями дают основание считать, что подобный метод, в частности, при добавках меди и серебра дает большой эффект в торможении коррозии нержавеющих сталей в фосфорной кислоте. [c.208]

    Хроматы [12]. Хроматы — весьма эффективные анодные замедлители кислородной коррозии стали и многих других сплавов. Они могут быть с успехом использованы для ингибирования как жесткой, так и умягченной воды. Однако надо учитывать, что защитное действие хроматов уменьшается с повышением содержания хлор-ионов. Лучшая и достаточно экономичная защита стали с помощью хроматов достигается в том случае, когда в начале обработки используется более высокая концентрация ингибитора — 500—1000 мг/кг в расчете на СггО "". На этой стадии обработки воды хроматами образование защитной пленки идет очень быстро, что дает возможность осуществлять дальнейший процесс при значительно меньшей концентрации этих веществ ( 100 мг/кг в расчете на СггО ). [c.148]

    Нитриты. Нитрит натрия в концентрации 0,03% при воздействии на сталь выполняет роль анодного замедлителя коррозии. Защитные свойства нитрита существенным образом зависят от pH среды. При pH < 6 нитрит натрия не обеспечивает противокоррозионной защиты стали, а с повыщением pH защитное действие нитритов возрастает. Оптимальным является pH = 9-4-10. Такое значение pH легко поддерживается с помощью буры. Наличие ржавчины на поверхности стали не снижает ингибирующей способности нитритов. [c.149]

    Уменьщение коррозии металлов при введении в коррозионную среду замедлителя может призойти вследствие торможения анодного процесса (анодные замедлители), торможения катодного процесса (катодные замедлители) и торможения обоих процессов (сиещанные замедлители). Один из методов изучения механизма действия замедлителей коррозии — построение поляризационных кривых. [c.310]

    Механизм действия значительного числа ингибиторов заключается в адсорбции ингибитора на корридирующен поверхности и последующем торможении катодных или анодных процессов. К анодным замедлителям нужно отнести замедлители окисляющего действия, например нитрит натрия ЫаЫОг, дихромат натрия ЫагСгзО . Воздействие анодных окислителей иа анодный [c.239]

    Щелевая коррозия характерна для конструкций, имеющих труднодоступные участки в виде щелей, зазоров, карманов. При этом основная часть металла конструкции может находиться в пассивном состоянии, в то время как в щелях и зазорах, вследствие затруднечия диффузии окислителя или анодного замедлителя, уменьшается анодная поляризуемость и возникает активное состояние, [c.41]

    Эффект щелевой коррозии определяете диффузионными ограничениями, которы.е ириводят или к изменению анодной кривой (при ограничении дифо 5узии анодных замедлителей), вследствие уменьшения концентрации анодных замедлителей., или к смещению в отрицательную сторону рав-иовесного окислительно-восстановительного потенциала раствора (при ограничении диффузии окислителя), вследствие уменьшения концентрации окислителя в щели. [c.41]

    Фосфаты и силикаты являются анодными замедлителями корро-9ИИ, создающими на анодных згчастках защитные нерастворимые It пленки фосфатов или силикатов металла. В данном случае имеют [c.9]

    Таким образом, адсорбционные процессы могут резко нзме нять структуру коррозии . Как мы у/ке указывали, при недостат ке анодных замедлителей может возникнуть язвенная коррозия [c.51]

    Здиим из эффективных методов борьбы с экстрагивной коррозией является перевод всех атомов твердого раствора в пассивное состояние, повыщение перенапряжения анодного процесса активных атомов путем введения анодных замедлителей, применение электрохимической защиты, изоляция от воздействия агрессивной среды путем нанесения покрытий. [c.66]

    В зависимости от общего потенциала, достигаемого в процессе поляризации, в высокоэлектропроводных средах на отдельных участках конструкции будут достигнуты различные плотности анодного тока. При сравнительно низких окислительно-восстанови-тельных потенциалах и концентрации окислителя возникает щелевая коррозия. В условиях более высоких окислительно-восстанови-тельпого потенциала и концентрации окислителя все участки конструкции будут переведены в пассивное состояние. Эффект влия-ния щелей и зазоров особенно значителен в тех случаях, когда производится защита конструкции с помощью анодных замедлителей, диффузия которых затруднена в щели, зазоры, карманы и другие труднодоступные места конструкции, вследствие чего [c.68]

    Среды с анодными замедлителями — ионами меди приготовлялись растворением в кислотах соли Сп504-5Н20. Растворы 10%-ной Н2504 с ионами серебра приготовлялись растворением соответствующих навесок металлического серебра в концентрированной еерной кислоте с последующим ее разведением и контрольным [c.201]

    Добавки анодных замедлителей — ионов меди и серебра в опытные растворы кислот дают ощутимый эффект торможения коррозии сталей 1Х18Н9Т и Х23Н28МЗДЗТ. Для сплава ЭИ461 из указанных замедлителей лишь серебро давало положительные результаты. [c.213]

    Анодный замедлитель, введенный в электролит, в случае, когда процесс коррозии контролируется исключительно анодной реакцией, мало влияет на потенциал металла. Во всех остальных случаях электродный потенциал металла от прибавления анодного замедлителя к раствору облагораживается. Катодный замедлитель во всех случаях, кроме случая полного катодного контроля, приводит к раз-благораживанию потенциала. В случае смешанных замедлителей в зависимости от контроля коррозионного процесса возможны оба эти действия. [c.248]

    Замедлители коррозии подразделяются на две категории анодные и катодные. К анодным замедлителям надо отнести соединения, способствующие пассивированию стали, например, ЫаМОг, К2СГ2О7, (МаРОз)б (их применение будет подробно описано в гл. 6). Все замедлители анодного типа, добавленные в недостаточном количестве, сильно увеличивают местную коррозию, так как площадь анодных участков сокращается, а площадь катодных участков, которая определяет общий уровень коррозии, остается неизменной или даже может несколько возрастать. В противоположность анодным замедлителям концентрация катодных замедлителей не оказывает существенного влияния на коррозию. Катодные [c.25]

    Адсорбируясь в виде нейтральных молекул или анионов на поверхности углеродистой стали, сульфонол существенно снижает интенсивность ее коррозионного разрушения в водных средах. Согласно литературным данным [1], сульфонол является анодным замедлителем коррозии углеродистой стали. Водные растворы сульфонола инертны и по отношению к другим металлам, а также ко многим неметаллическим материалам, применяемым в химическом аппаратостроении. Однако технологические среды производства сульфонола на всех стадиях процесса весьма агрессивны. Поэтому дальнейшее совершенствование технологического процесса и повышение производительности оборудования неразрывно связано с изысканием и применением более коррозионностойких конструкционных и защитных материалов. [c.331]


Смотреть страницы где упоминается термин Анодные замедлители: [c.311]    [c.312]    [c.312]    [c.312]    [c.862]    [c.17]    [c.20]    [c.24]    [c.26]    [c.34]    [c.51]    [c.67]    [c.206]    [c.208]   
Смотреть главы в:

Коррозия химической аппаратуры и коррозионностойкие материалы Издание 3 -> Анодные замедлители




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Анодные замедлители коррозии

Замедлители

Ток анодный



© 2024 chem21.info Реклама на сайте