Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Защитный эффект

    Защитный эффект в отличие от разностного находит большое практическое применение в виде так называемой электрохимической катодной защиты, т. е. уменьшении или полном прекращении электрохимической коррозии металла (например, углеродистой стали) в электролитах (например, в морской воде или грунте) присоединением к нему находящегося в том же электролите более электроотрицательного металла (например, магния, цинка или их сплавов), который при этом растворяется в качестве анода гальванической пары из двух металлов (рис. 198), или катодной поляризацией защищаемого металла от внешнего источника постоянного тока. [c.295]


Рис. 197. Поляризационная диаграмма коррозии для пояснения защитного эффекта и графического расчета его коэффициента Рис. 197. <a href="/info/602844">Поляризационная диаграмма</a> коррозии для пояснения защитного эффекта и <a href="/info/69168">графического расчета</a> его коэффициента
    Для защитного эффекта так же, как и для разностного, безразлично происхождение внешнего катодного тока, т. е. он наблюдается и при катодной поляризации металла от внешнего источника постоянного тока. [c.293]

    Из поляризационной диаграммы коррозии, поясняющей явление защитного эффекта (рис. 197), следует, что для четырехэлектродной системы из двух металлов (каждый из которых в простейшем случае двухэлектроден, т. е. является двухэлектродной системой) имеет место следующее соотношение  [c.293]

    Для защитного эффекта справедливо следующее выражение  [c.293]

    Основные характеристики и параметры ингибиторов коррозии цвет, вязкость, содержание активного вещества, плотность, кислотное число, вязкость при повышенных температурах (60—100 °С), температура плавления, термостабильность и защитный эффект в средах, где ранее проводили опыты. Дополнительно к этому перед использованием ингибиторов на промысле исследуют их растворимость в дистиллированной воде и растворителе. Растворимость ингибитора определяет технологию его применения, конструктивное исполнение узла подачи. Ингибитор коррозии считают нерастворимым в жидкой среде, если он быстро коагулирует и выпадает в осадок в виде хлопьев или отдельных капель либо всплывает в ней. Ингибитор считается растворимым в исследуемой среде, например в сточной воде, если 1 %-ная концентрация его даст прозрачный, равномерный по объему раствор. При мутной окраске среды и при отсутствии расслоения в течение длительного времени ингибитор считается коллоид-но-диспергируемым. [c.216]

    СОПОСТАВЛЕНИЕ РАЗНОСТНОГО И ЗАЩИТНОГО ЭФФЕКТОВ [c.295]

    Разностный и защитный эффекты наблюдаются при соответствующей поляризации металла или сплава независимо от способа ее осуществления (контакта с другим металлом или поляризации от внешнего источника постоянного тока). [c.295]

    Сопоставление разностного и защитного эффектов приведено в табл. 41. [c.295]

    Сопоставление разностного и защитного эффектов [c.296]

    Катодная плотность тока, при которой наблюдается отрицательный защитный эффект, зависит от различных условий (рис. 222). При достаточно большой катодной поляризации (когда металл становится активным) отрицательный защитный эффект переходит в обычный положительный защитный эффект. [c.320]


    Следует отметить большую эффективность предложенной и разработанной И. Л. Розенфельдом, Л. И. Антроповым и А. Т. Петренко комбинированной катодно-ингибиторной защиты, сочетающей применение замедлителей катионного типа с защитной катодной поляризацией и превышающей частные защитные эффекты от катодной поляризации и от введения ингибитора коррозии. [c.349]

    Эффективность действия ингибиторов электрохимической коррозии металлов принято характеризовать величиной защитного действия Z (%) или защитного эффекта у. [c.350]

    Коррозионные исследования рекомендуется проводить одновременно, в связи с трудностью в ряде случаев точного воспроизведения всех условий, и ставить их как сравнительные исследования коррозионную стойкость новых сплавов сравнивать со стойкостью наиболее распространенных и хорошо изученных сплавов, эффективность противокоррозионного легирования определять сравнением с коррозионной стойкостью нелегированного металла, защитный эффект замедлителей коррозии оценивать по скорости коррозии металла в электролите с добавкой замедлителя и без нее, влияние напряжений и деформаций на коррозионный процесс оценивать относительно коррозии металла в их отсутствии и т, д. [c.431]

    Защитный эффект ингибитора коррозии (Z, %) вычисляют По выражению [c.216]

    Результаты испытаний ингибиторов коррозии (в числителе — скорость коррозии, с/м -ч, в знаменателе—защитный эффект, %) даны в табл. 62. [c.217]

    В целом указанный набор реагентов для данных условий может обеспечить защитный эффект 60—75 %. [c.218]

    По этому параметру прогнозируют возможное действие ингибитора коррозии. В настоящее время создано и испытано значительное число химических соединений и их смесей, применяемых в качестве ингибиторов коррозии. Наиболее эффективные из них ИКБ-4В, Н-1-А, ИКСГ-1, НКБ-2, додиген-214, СЖК, алкиламины фосфорнокислые и другие, которые сохраняют или даже увеличивают свое защитное действие с повышением температуры. Это свидетельствует о том, что защитный эффект некоторых ингибиторов коррозии обеспечивается прочной связью своих полярных молекул с поверхностью металла по хемосорбционному механизму. [c.214]

    Скорость корро- зии, гм ч Защитный эффект, % Скорость коррозии, Г/М Ч Защит- ный эффект, [c.219]

    Данные табл. 63 показывают, что в пространстве, заполненном жидкостью, скорость коррозии и защитный эффект зависят от концентрации ингибитора, который может достигать 99 %> что говорит о высокой эффективности реагента И-2-А. [c.219]

    Выбор места подачи ингибитора и числа точек подачи проводят для обеспечения необходимого защитного эффекта всех элементов технологической цепочки при условии, что затраты на внедрение и проведение защиты ингибитором будут меньше суммы остаточной стоимости оборудования и будущих затрат на его замену. Ингибиторы подают на узлы подготовки сточной воды в системе установок комплексной подготовки нефти (рис. 129). Как правило, это стационарные установки непрерывной [c.226]

    На различных стадиях развития метода СКО применяли большое число ингибиторов, обладающих тем или иным защитным эффектом формалин, уникод ПБ-5, катапин-А, катапин-К, катамин-А, карбозолин-О, марвелан-К(О), И-1-А, уротропин технический, УФЭа, В-2. [c.11]

    При концентрации 50—100 мг/л полностью уничтожает СВБ, в среде с На5 защитный эффект ТО—85 %. Вступает в реакцию с СОа и Оа-Хранить в плотной емкости [c.298]

    Защитный эффект углеродистой стали 80 % при концентрации 300 мг/л. pH = 7-9 [c.298]

    Защитный эффект более 85 %. Рекомендуемая концентрация 0,001 — 0,025 % [c.299]

    Защитный эффект более 70 % Устойчив к коагуляции в рассоле. Допустимая температура разогрева 80 °С. Допустимый срок хранения в разогретом состоянии не более трех суток [c.299]

    Несмотря на широкую распространенность способа повышения коррозионной стойкости поверхности металлов пассивными пленками, все же большое число явлений, наблюдаемых ири пассивации, не может быть объяснено только одним защитным эффектом фазовой пленки. Так, например, при изучении пассивности нержавеющих сталей Г, В. Акимов пришел к выводу, что большая часть поверхности закрыта фазовой пленкой, под которой и в ее порах находятся адсорбционные атомы или ноны кислорода. [c.63]

    Продолжи- тельность испытаний, сут. Концентрация ингибитора, мг/л Скорость коррозии, г/м . ч Защитный эффект. % Количество ионов Ре2+ в конденсате, мг/л [c.140]

    В качестве ингибиторов коррозии в агрессивных пластовых водах используют реагенты ИКБ-4В-—смесь оксиэтнлалкил-нмидазолинов на основе кубовых остатков сиитетич-еских жирных кислот фракции С20 и выше, а также реагенты И-1В и КИ-1, Север-1. Эти реагенты обеспечивают защитный эффект 60—75%, а Север-1 —до 98% и более. [c.207]

    Уменьшение или полное устранение тока саморастворения (коррозии) металла (/а)анутр под влиянием катодной поляризации (контакта с более электроотрицательными, анодными по отношению к нему металлами), впервые отмеченное Дэви в 1824 г., называют защитным эффектом (или протект-эффектом). [c.293]


    Отрицательный защитный эффект ограничивает возможности применения катодной электрохимической защиты металлов от коррозии, если металлы находятся в пассивном состоянии. С другой стороны, из рис. 216 следует, что катодная поляризация пере-пассивированного металла до значений потенциала между Упереп [c.320]

    Оптимальная концентрация реагента в рабочем растворе составляет 0,8—1 %, но вследствие способности уникола ПБ-5 в пластовых условиях образовывать осадки в промысловых обработках обычно ограничиваются концентрацией 0,05—0,1 %, что приводит к снижению защитного эффекта в 10—20 раз. Этот реагент может быть резервным. [c.11]

    Из приведенных данных видно, что для заданных условий концентрация ингибиторов при значениях больших, чем 50 мг/л, не влияет на величину защитного эффекта, т. е., оптимальная концентрация ингибиторов не Превышает 50 мг/л. Для вод Осинской ТХУ ингибитор КИ-1 обладает найлучшими защитными свойствами как при низкой (20 °С), так и при высокой температуре (50 °С). Для условий Константнновской ТХУ эффективность реагентов КИ-1 и И-1-В находится примерно на одном уровне. Применительно к воде Куединской ТХУ в области невысоких [c.217]

    При концентрации 25 мг/л степень защиты составляет 85—90 %. Реагирует с СОа и Оа. Хранится в плотно закрытой емкости. Несовместим с ПАВ анионного типа При концентрации 25 мг/л степень защиты более 9р %. Вступэет в акцию с СОа И Оа- Хранить в плотно закрытой емкости. Несовместим с ПАВ анионного типа Разлагается при 7 = 150 С. При концентрации 50—100 мг/л Полностью уничтожает СВБ. Защитный эффект в среде с НаЗ 70—85 %. Реагирует с СОа и Оа- Хранить в плотной емкости [c.298]

Рис. 200. Псляризационмая диа-грал ма коррозии, поясняющая явление защитного эффекта Рис. 200. Псляризационмая диа-<a href="/info/1726084">грал</a> ма коррозии, поясняющая <a href="/info/1870723">явление защитного</a> эффекта
    Эффективность электрохимической защиты двухэлектродной системы можно установить, пользуясь поляризационной диаграммой коррозии, приведенной на рис, 200. Пусть анодная кривая— кривая Е В, а катодная — Е°С. Точка пересечения этнх кривых О указывает нам силу коррозионного тока кор и стационарный потенциал Е , который устанавливается на обоих электродах рассматриваемой системы. Если вся система будет запо-ляризована до более отрицательного потенциала, например до Ей то сила тока на аноде уменьшится до значения /ь Анодный ток (ток коррозии) в нашем элементе полностью прекратится, если система будет заполяризована до потенциала Е . В процессе катодной поляризации поляризующий ток идет, с одной стороны, на подавление анодного тока (т. е. непосредственно иа защиту от коррозии), а с другой, — на поляризацию катода от потенциала Ех до потенциала Е . Поэтому сила поляризующего тока, как правило, должна быть больше достигаемого защитного эффекта. Сила защитного тока должна быть тем больше, чем больше катодная поверхность и чем меньше поляризуемость катода, Это значит, что при малой поляризуемости катода требуется очень большая сила тока. [c.300]

    Де11ствие замедлителя может характеризоваться также защитным эффектом У- [c.311]

    Для нанесения покрытия используют чаще всего цинк, алюминий и хром, а иногда и другие металлы. В последнее время цинк становится дефицитным металлом, и его стараются меньще использовать для покрытий, в то время как алюминий получает все более широкое применение. По мнению академика Я-М. Коло-тыркина, алюминий не уступает цинку по своим свойствам, а в некоторых средах обладает лучшим защитным эффектом, более технологичен и значительно дешевле. [c.76]


Смотреть страницы где упоминается термин Защитный эффект: [c.294]    [c.296]    [c.350]    [c.363]    [c.363]    [c.242]    [c.298]    [c.299]    [c.306]    [c.307]    [c.94]   
Смотреть главы в:

Курс теории коррозии и защиты металлов -> Защитный эффект


Коррозия и защита от коррозии (2002) -- [ c.289 ]

Коррозия и защита от коррозии Изд2 (2006) -- [ c.289 ]

Радиационная химия (1974) -- [ c.390 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте