Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сульфидная хрупкость

    Растрескивание наблюдается в сероводородных средах только в присутствии влаги. В сухом сероводороде растрескивания сталей не отмечено. Этот вид разрушения получил название сульфидное растрескивание , или сероводородная хрупкость . [c.70]

    Некоторые из образующихся пленок (например, фосфидные) обладают повышенной износостойкостью вследствие упрочнения поверхности, но отличаются хрупкостью, из-за чего осколки пленки работают как абразив. Пленки с прочностью мепьшей, чем прочность основного металла (сульфидные, хлоридные), более благоприятны, поскольку они пластифицируют разрушение, локализующееся в деформируемом слое, заполняют микронеровности при течении, способствуя приработке поверхностей, увеличению площади контактов и снижению контактных давлений. Еще эффектив- нее многофункциональные присадки, позволяющие сочетать преимущества различных модифицирующих агентов, например фосфид-ных и сульфидных. [c.305]


    Физико-механические качества сульфидных пленок являются решающим фактором, определяющим стойкость металлов к высокотемпературной газовой коррозии, и, в свою очередь, зависят от химического состава стали, с которой контактировал сероводород. Сульфидные пленки, образующиеся на углеродистых сталях, отличаются пористостью, хрупкостью и склонностью к отслаиванию, вследствие чего они слабо защищают металл от воздействия сероводорода и, следовательно, — от коррозии. [c.58]

    На большинстве месторождений Западной Канады основным механизмом коррозионного разрушения в системах сбора и транспорта газа является кислотная (сероводородная) коррозия, обусловленная наличием в газе сероводорода (Н28) и диоксида углерода (СО2). Воздействие на металл НгЗ кроме того может привести к водородной хрупкости или сульфидному коррозионному растрескиванию (СКР) последнего. Процесс кислотной коррозии зависит от адсорбции ионов водорода на поверхности металла, за которой следует катодная коррозионная реакция. В связи с этим для обеспечения хорошей защиты ингибитор должен обладать такой химической структурой, которая бы обеспечивала эффективную адсорб- [c.6]

    В нефтяных скважинах, содержащих сероводород, сама нефть может ингибировать процесс наводороживания. Чем выше содержание нефти в системе, тем меньше наводороживание. Сильная сульфидная хрупкость наблюдается лишь в сильнообводненных скважинах. В малообводненных скважинах даже при большой концентрации сероводорода (500—600 мг/л) коррозионного растрескивания оборудования из-за сульфидной хрупкости почти не наблюдается. Объясняется это тем, что нефть смачивает поверхность металла и предотвращает воздействие на металл водной фазы. [c.301]

    На предприятиях, перерабатывающих сульфидные никелевые руды, в качестве продукта, концентрирующего никель, получается сульфид никеля, содержащий около 2—3% меди (никелевый концентрат от флотации файнштейна). Попытки применения переплавленного сульфида никеля в качестве анода были начаты в Советском Союзе в 1932 г., в Свердловске, проф. Н- Н. Бара-башкиньш и продолжены на Урале М. А. Лошкаревым и Г. Е. Лапп, также А. И. Журиным и Н. В. Зверевич в ЛПИ 2. Предлагаемый способ не был внедрен по техническим и экономическим причинам хрупкость отливаемых анодов, высокое напряжение на ваннах вследствие образования на аноде плотной корки шлама, незначительный выход по току для никеля на аноде и окисление серы в серную кислоту. [c.387]

    Восстановленные атомы водорода частично рекомбинируют, а частично диффундируют в металл, вызывая водородную хрупкость. Сульфиды железа, образующиеся в результате коррозии железа в сероводородсодержащих средах, имеют различное строение в зависимости от условий их образования и оказывают различное влияние на скорость коррозии. Так, при низких концентрациях сероводорода (до 2 мг/л) сульфидная пленка состоит главным образом из трои-лита Ре5 и пирита РеЗз с размерами кристаллов до 20 нм, образующих довольно плотную пленку и оказывающих некоторое защитное действие от коррозии. При концентрациях сероводорода от 2 до 20 мг/л дополнительно появляется небольшое количество кансита РедЗв. При концентрации сероводорода выше 20 мг/л в продуктах коррозии преобладает кансит, размеры кристаллов увеличиваются до 75 нм, кристаллическая решетка несовершенна, не препятствует диффузии сероводорода и поэтому не обладает защитными свойствами. [c.21]


    Вторая часть справочника содержит данные о влиянии химически активных сред на некоторые физические, главным образом механические свойства материалов. По сравнению с имеющимся рбъемом информации о скорости коррозии количество публикаций по коррозионно-механическим свойствам материалов невелико. Предлагаемая сводка, суммирующая в какой-то мере опыт химической промышленности, является первой в справочной литературе попыткой объединения сведений о склонности сталей и сплавов к коррозионному растрескиванию и о влиянии различных сред на прочность и пластичность металлов, пластмасс и резин. Число сред, представленных в разделе, далеко не исчерпывает номенклатуры важнейших соединений, но все же позволяет получить сведения о таких промышленно важных явлениях, как сульфидное и хлоридное растрескивание сталей, щелочная хрупкость, водородная коррозия и охрупчивание, аммиачное растрескивание медных сплавов, изменение механических свойств неметаллических материалов под действием галогенпроизводных, аммиака, киС лот и т. д. [c.4]

    Согласно [3.9], никельхроммолибденовый сплав хастеллой С 276 (Х16Н60М16В) наиболее устойчивый материал и к водородному охрупчиванию и хлоридно-сульфидному растрескиванию в среде сероводорода (до 35 %) при температуре 200 °С и давлении 140—210 МПа. Максимальным сопротивлением водородной хрупкости, так же как и коррозионному растрескиванию под напряжением, сплав обладает в состоянии закалки на -твердый раствор. Если же закаленный сплав дополнительно упрочняется холодной деформацией и последующим старением, в нем за весьма короткое время может развиваться водородная хрупкость в водных растворах, содержащих С1- и S-ионы при температурах 300 °С. [c.180]

    Обращает на себя внимание, что как и в случае полиимидов группы В, полимеры с сульфидной связью —8—в диамине менее прочны и эластичны, но несколько более размягчимы, чем с эфирной —О— ( 1-5 и У1-7). Весьма заметно снижается температура размягчения при перестановке фенильного кольца из пара-положения (У1-9) в мета-положепие (У1-10). Кристаллические пленки значительно менее эластичны, чем аморфные. Крайняя хрупкость некоторых полиимидов с группой —80,— в цепи (У1-4, У-5, [c.137]

    На насосных штангах обычно происходит сульфидная коррозия под напряжением в виде равномерных питтингов. На участках с поверхностными дефектами, например со следами от гаечных ключей, образуются небольшие трещины, даже когда повреждения незначительны. Это растрескивание вызывается увеличением напряжений, которые развиваются у основания питтингов, а также хрупкостью, появляющейся в результате сульфидного воздействии [1]. Эрозионная коррозия в кислых скважинах происходит по тем же причинам, что и в нейтральных сквалсинах. Для детального ознакомления с коррозионной усталостью читатель может обратиться к Мортону [37]. [c.198]

    Большое значение для развития бактерий имеют текстурноструктурные особенности руд. Активизации бактериальной деятельности способствуют текстуры руд, возникшие в результате дробления и истирания минералов. Образование взвесей, которое важно для бактериального окисления сульфидных минералов, связано не только с процессом тектонического или механического измельчения руды, но и с физико-механическими свойствами минералов, в частности, с их хрупкостью. Хрупкие минералы легче образуют природные взвеси, обладающие огромной поверхностью частиц и, следовательно, большой химической активностью. В этом отношении показателен ряд минералов, расположенных в порядке возрастания удельной поверхности (м /г) тонкой фракции, полученной за одно и тоже время при мокром помоле проб на планетарной мельнице [24] халькозин (2,0)—висмутин (2,4)—пирротин (2,7—3,0) —кубаиит (3,4)—антимонит (3,6)-борнит (3,7)-пентландин (3,7)-галенит (4,3)-пирит (4,4-4,9)-арсенопирит (5,0)-халькопирит (5,6)-кинов арь (7,3)-сфалерит (7,6-9,7)-молибденит (9,0). [c.109]


Смотреть страницы где упоминается термин Сульфидная хрупкость: [c.300]    [c.38]    [c.13]    [c.24]    [c.389]   
Смотреть главы в:

Ингибиторы коррозии -> Сульфидная хрупкость


Ингибиторы коррозии (1977) -- [ c.300 , c.304 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Сульфидный ИСЭ

Хрупкость



© 2024 chem21.info Реклама на сайте