Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Кадмиевое покрытие

    ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ И КАДМИРОВАНИЕ Свойства и применение цинковых и кадмиевых покрытий [c.375]

    Применяемые в топливной аппаратуре материалы и покрытия при указанных ограничениях устойчивы к воздействию топлив в пределах, установленных для топливной аппаратуры ресурсов. При контакте кадмиевых покрытий с меркаптанами,, присутствующими в топливах, образуются меркаптиды кадмия,, отложения которых в прецизионных парах могут вызывать заедание. В связи с этим применение кадмиевых покрытий в топливной системе запрещено. [c.175]


    Кадмиевое покрытие (хро-матированное). ..... 2 2 2 i. 2 2 () 2 0 1 1 0 0 [c.860]

    Для повышения защитных свойств кадмиевых покрытий применяется хроматирование и фосфа-тирование. а также дополнительная окраска лаками и эмалями [c.915]

    При эксплуатации авиационной техники большое значение имеет совместимость топлив с материалами топливных систем. При наличии в топливах коррозионно-активных компонентов возможно образование продуктов коррозии, что вызывает нарушения и даже отказы в работе техники. Так, высокое содержание меркаптанов в топливе и наличие кадмиевых покрытий н некоторых деталях топливных насосов приводило к образованию [c.142]

    Обработка цинковых и кадмиевых покрытий [c.387]

    Кадмиевое покрытие, так же как и цинковое, применяется главным образом для защиты черных металлов от коррозии. Однако, если цинковое покрытие почти при всех условиях является анодным, то кадмиевое покрытие в одних условиях может быть анодным, а в других — катодным. В растворах, содержащих хлориды, кадмий является анодом по отношению к железу. Поэтому кадмиевые покрытия могут применяться для защиты изделий, работающих в морских условиях. Этому благоприятствует также и го обстоятельство, что кадмий химически устойчивее цинка. [c.170]

    Тем не менее кадмиевые покрытия имеют ограниченное применение из-за значительной стоимости и дефицитности самого кадмия. [c.170]

    ХРОМАТНЫЕ ПОКРЫТИЯ на цинке получают, погружая очищенный металл на несколько секунд в раствор бихромата натрия (например, 200 г/л), подкисленный серной кислотой (например, 8 мл/л) при комнатной температуре, а затем подвергая его промывке и сушке (хроматирование). Хромат цинка, образующийся на поверхности, придает ей желтоватый цвет и защищает металл от образования пятен и изменения цвета под действием сконденсированной влаги. Он несколько увеличивает также срок службы цинка в атмосферных условиях. Аналогичные покрытия рекомендуются и для нанесения поверх цинк-алюминиевых [131 и кадмиевых покрытий на стали. [c.247]

    Применение кубового остатка (т. кип. выше 100 °С), полученного в процессе синтеза низкомолекулярных алифатических аминов, предотвращает разрушение кадмиевых покрытий на деталях самолетов под действием топлив, [пат. США 3025240]. Эффективна также присадка, получаемая конденсацией алифатического амина с эпихлоргидрином и взаимодействием продукта конденсации с карбоновой кислотой. Эта присадка защищает металлические поверхности от коррозии под действием топлив как при нормальной, так и при повышенной температуре [308]. Еще один ингибитор коррозии получают конденсацией эквимолярных количеств -лактона Сз—Се и полиамина Са—С о [пат. США 3017362]. [c.274]


    При электролитическом кадмировании детали, площадь которой 1,4 дм , за 32 мин получено кадмиевое покрытие толщиной 18 мкм. При этом на катоде выделилось 37,8 мл Hj, (объем приведен к нормальным условиям). [c.208]

    В водных средах кадмий, в отличие от цинка, не подвержен действию сильных щелочей, но так же, как цинк, корродирует в разбавленных кислотах и водных растворах аммиака. Соли кадмия токсичны, поэтому кадмиевые покрытия не должны контактировать с пищевыми продуктами. Соли цинка менее токсичны, и цинковые покрытия допустимы для контакта с питьевой водой, однако для контакта с пищей они также не рекомендуются. [c.238]

    Контроль электрохимического поведения кадмиевого покрытия -смешанный анодно-катодный. [c.93]

    Кадмиевое покрытие непригодно для изделий, подвергающихся действию серосодержащих жидкостей, например бензобаки, бензиновые насосы. В закрытых приборах, содержащих органические вещества, из которых выделяются муравьиная, уксусная, пропионовая или масляная кислоты, особенно в районах с тропическим климатом, кадмиевое покрытие разрушается с образованием продуктов коррозии в виде белых нитей. [c.375]

    Высокая пластичность кадмиевого покрытия используется при покрытии резьбовых деталей этим обеспечивается герметичность резьбовых соединений. [c.170]

    Расход электричества на получение 1 м кадмиевого покрытия [c.166]

Рис. 27. Зависимость изменения содержания водорода в стали от содержания в кадмиевом покрытии Т1, % Рис. 27. <a href="/info/263079">Зависимость изменения</a> <a href="/info/125249">содержания водорода</a> в стали от содержания в кадмиевом покрытии Т1, %
    Для кадмирования мелких стальных деталей использованы барабанные ванны и цианистый электролит, содержащий 120 г/л общего цианида (в пересчете на Na N). Толщина кадмиевого покрытия б = 15 мкм. Катодный выход по току В = = 92 % (для данного электролита в стационарных ваннах). Коэффициент увеличения времени электролиза в барабанных ваннах на механическое истирание покрытий и неравномерность пересыпания деталей К = 1,15. Механические потери раствора составляют р = 130 мл на 1 м покрытия (детали сложной конфигурации, имеется сборник-уловитель электролита). Проектные потери цианида на разложение g N = 0,8 г/(А-ч) протекшего электричества [241. [c.166]

    По критерию водородопроницаемости эффективным барьером наводороживанию являются алюминий, цинк, медь, растворимость водорода в которых на два-три порядка ниже, чем у стали. Кадмиевые покрытия также обладают высоким экранирующим действием. Именно с этим связано использование кадмирования для предотвращения наводороживания образцов при изучении статической водородной усталости стали. [c.63]

    Натурные испытания шпилек с Сс1—Т1 покрытием в средах с высоким содержанием сероводорода показали, что легированное титаном кадмиевое покрытие обеспечивает более надежную защиту стали, чем кадмиевое покрытие без титана, что связано и с наличием промежуточного слоя окиси титана, сни кающего наводороживание в сероводородсодержащих средах [c.66]

    В этой среде поляризационное сопротивление кадмиевого покрытия увеличивается в 2-2,5 раза, в то время как для других покрытий уменьшается. [c.87]

    Изучали влияние легирования гальванических цинковых и кадмиевых покрытий титаном. Осаждение покрытий вели из электролитов следующего состава  [c.91]

    Кадмиевое покрытие (температура 293-313 К, плотность тока 1-1,5 А/дм ) [c.91]

    Легирование кадмиевого покрытия титаном позволяет значительно (более чем в 4 раза) повысить катодную поляризуемость процесса, при этом анодная поляризуемость остается на том же уровне. Пассивация кадмий-титанового покрытия в растворе бихромата калия в 2-2,5 раза увеличила торможение и анодного процесса. [c.93]

    Исследование процессов наводороживания цинковых и кадмиевых покрытий, наносимых электролитическим методом, показало, что скорость абсорбции водорода сталью определяется концентрацией диффузионно-подвижного водорода (находящегося в атомарном состоянии), абсорбированного некоторым эффективным слоем осадка, прилегающего к основе. Как бьшо показано В.Н. Кудрявцевым, в данном случае образуется и быстро распадается пересыщенный зернограничный твердый раствор, при этом протекает процесс, обусловленный релаксацией первоначально неравновесной микроструктуры осадка, [c.101]

    При экспериментальной проверке этой гипотезы на примере С(1—Т1-покрытия была установлена возможность получения качественного кадмиевого покрытия в цианисто-метатитановых электролитах при содержании титана 0,5-1 г/л. [c.105]

    Кадмий является слабым катодом по отношению к алюминию. Поэтому кадмиевые покрытия достаточной толщины можно применять для защиты алюминия при контакте его с другими металлами. [c.175]

    Кадмиевое с хроматным рованием пассиви- 9 Резьбовые и нерезьбовые нормали и детали, для которых кадмиевое покрытие толщиной 21 мк по условиям сопряжения или конструктивным особенностям не приемлемо  [c.934]

    Кадмий входит в состав некоторых сплавов, в частности подшипниковых. Небольшая добавка С(5 к меди сильно увеличивает ее прочность, а электропроводность при этом изменяется мало. Кадмиевые покрытия металлов применяют для защиты от коррозии. Сульфид Сё5 и селенид Сс15е (ярко-красный) — пигменты в лаках и красках. Кроме того, эти соединения и теллурид кадмия используют в полупроводниковых приборах. [c.599]


    Кадмиевое покрытие по медя н ее сплавам применяется в условиях тропического климата с целью снижения вредного воздействия неблагоприятной гальванической пары между металлами (сплавами) сопрягаемых деталей [c.915]

    Кадмиевое с хро-матпрованисм Сгаль 1 ВЧ в 30-36 Детали, находящиеся во влажной атмосфере или в морских условиях Цвет кадмиевых покрытий без хроматирования—серебри сто-белый с синеватым оттенком, с хромпти- [c.916]

    Защитное Кадмиевое с хроматным рованием пассиви Сталь 21 Стальные детали разного назначения. не требующие декоративной отделки. 8к..тючая резьбовые нормали и детали Калибровка р ьб болтов и гаек после кадмиевого покрытия не допускается [c.934]

    Кадмиевые покрытия получают почти исключительно электро-осаждением. Разница в потенциалах между кадмием и железом не столь велика, как между цинком и железом, следовательно степень катодной защиты стали покровным слоем кадмия с ростом размера дeфeкtoв в покрытии падает быстрее. Меньшая разность потенциалов обеспечивает важное преимущество кадмиевых покрытий применительно к защите высокопрочных сталей (твердость Яр > 40, см. разд. 7.4.1). Если поддерживать потенциал ниже значения критического потенциала коррозионного растрескивания под напряжением (КРН), но не опускаясь в область еще более отрицательных значений, отвечающую водородному растрескиванию, то кадмиевые покрытия надежнее защищают сталь от растрескивания во влажной атмосфере, чем цинковые. Кадмий дороже цинка, но он дольше сохраняет сильный металлический блеск, обеспечивает лучший электрический контакт,, легче поддается пайке и поэтому нашел использование в электронной промышленности. Кроме того, он устойчивее к воздействию водяного конденсата и солевых брызг. Однако, с другой стороны, кадмиевые покрытия не столь устойчивы в атмосферных условиях, как цинковые покрытия такой же толщины. [c.238]

    Широко используют кадмий-никелевые аккумуляторы. Кадмий входит в состав некоторых сплавов, в частности полшмпниковьи. Небольшая добавка d к меди увеличивает ее прочность, а электропроводность при этом изменяется мало. Кадмиевые покрытия металлов обеспечивают защиту от коррозии. Сульфид dS и селенид dSe (ярко-красный) - пигментны в лаках и красках. Краме того, эти соединенна и теллурнд кадмия используют в полупроводниковых приборах. [c.566]

    Наиболее распространенные методы борьбы с водородной хрупкостью - это методы, основанные на обратимости наводороживания, т.е. восстановления механических свойств стали после десорбции водорода, например, в процессе вылеживания или нагрева. Однако не всегда удается получить положительные результаты. Так, разводорожива-ние стали с кадмиевым покрытием не достигается за 24 ч обработки при температуре 423 К, при температуре 673 К из хромового покрытия выделяется всего 84 % водорода. [c.104]

    Согласно ГОСТам устанавливаются минимальные толщины покрытий на окончательно изготовленных изделиях. Так, для цинковых и кадмиевых покрытий на стали рекомен)1уется толщина покрытия в зависимости от условий эксплуатации от 5 до 30 мк. Суммарная толщина многослойных покрытий медь — никель или никель — медь —никель изменяется в пределах 10—45 мк и т. д. [c.236]

    Применение кадмиевых покрытий ввиду высокой стоимости и дефицитности ограничено, их используют в основном в хлорсодержащих средах при условии, что значительный защитный эффект достигается при небольшой толщине слоя. В промышленной атмосфере скорость коррозии кадмия сопоставима со скоростью коррозии цинка, в приморской атмосфере тропических районов она в 1,5-2 раза ниже. Коррозионная стойкость металлических покрытий в атмосфере зависит от поверхностных защитных пленок, формирующихся на металле под действием аэрохимических и метеорологических условий, их морфологии, а также от состава продуктов коррозии, которые зависят в свою очередь от примесей в атмосфере. [c.52]

    Стационарный потенциал цинкового покрытия при легировании его титаном смещается в отрицательную область на 70—75 мВ, при этом цинковое покрытие продолжает оставаться анодом по отношению к стали. При введении титана в цинковое покрытие облегчается протекание катодного процесса, и катодная поляризуемость снижается почти в 3 раза анодное поведение 2п—Сс1-покрытия практически не изменяется. Следовательно, легирование титаном кадмиевых покрытий благоприятно сказывается на повьияении их защитной способности в наводороживающих средах, а легирование цинковых покрытий титаном приводит к противоположному эффекту. [c.93]


Смотреть страницы где упоминается термин Кадмиевое покрытие: [c.448]    [c.107]    [c.257]    [c.85]    [c.86]    [c.136]    [c.238]    [c.85]    [c.86]    [c.96]   
Основы учения о коррозии и защите металлов (1978) -- [ c.151 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте