Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сталь удаление окалины

    Сходным образом небольшие количества оксида мышьяка ускоряют коррозию стали в кислотах (например, в НаЗО ), возможно, благодаря формированию арсенидов. А будучи добавленным в больших количествах ( 0,05 % в 72 % НаЗО , оксид мышьяка становится эффективным ингибитором коррозии, вероятно, вследствие того, что элементарный мышьяк, имеющий высокое водородное перенапряжение, осаждается на катодных участках. Соли олова имеют аналогичный ингибирующий эффект и используются для защиты стали от разрушения травильными кислотами при удалении окалины. — Примеч. авт. [c.58]


    Влияние ингибиторов или стимуляторов может оказаться весьма существенным фактором. Об ингибировании речь пойдет дальше в связи с химическим удалением окалины с поверхности стали. Типичным стимулятором коррозии является, например, кислород, присутствие которого в воде ускоряет коррозию углеродистых сталей, поскольку он действует как деполяризатор. Наоборот, на поверхности высоколегированных сталей в присутствии кислорода образуются так называемые пассивирующие [c.20]

    Химическое удаление окалины — травление. Для химического удаления окалины со сталей применяют разбавленную серную или соляную кислоту с добавлением ингибиторов. В некоторых случаях пригодна и более дорогая фосфорная кислота. [c.111]

    При травлении стали с окалиной, когда ингибиторы не должны замедлять скорость растворения окалины и замедлять скорость растворения стали, оценку эффективности ингибиторов предложено [2] осуществлять по показателю рт, где р —скорость растворения металла т —время удаления окалины. Чем меньше этот показатель, тем лучше ингибитор. Существуют и другие критерии оценки эффективности ингибиторов при удалении окалины [3, с. 184 4]. [c.10]

    При травлении в соляной кислоте получается более качественная поверхность, сокращается время удаления окалины, в связи с чем увеличивается производительность. Накопление солей железа не оказывает существенного влияние на скорость травления. Процесс травления в соляной кислоте можно проводить, при более низких температурах, так как растворение оксидов железа происходит со значительной скоростью. При концентрации НС1 10—20% удаление окалины происходит преимущественно за счет ее растворения при относительно небольшой скорости растворения самой стали в соляной кислоте растворяется 40— 50 % окалины против 15—20 % в сериой. При солянокислотном травлении наблюдается существенно меньшее наводороживание стали, чем при сернокислотном (в зависимости от условий травления содержание водорода в стали пр  [c.99]

    Для травления крепежа, пружинных элементов, тонкостенных мембран из углеродистых и высокопрочных (65Г, ЗОХГСА) сталей можно использовать 4M НС1 с 5 г/л ингибитора ГМУ. В этом растворе не замедляется удаление окалины и ржавчины, получается блестящая гладкая поверхность, отсутствует растрав п значительно снижается наводороживание. При последующем цинковании наблюдается улучшение качества покрытия, увеличивается прочность его сцепления с металлом. Применение ГМУ для травления штоков, плунжеров, крепежа, позволило снизить время травления, повысить температуру травильного раствора до 40°С, интенсифицировало процесс травления в 2—3 раза. Отмечено, что Г.МУ обладает стимулирующим действием на растворение окалины. [c.109]


    Число кислотных растворов, используемых в настоящее время для удаления окалины с поверхности нержавеющих сталей велико [20, 153, 156, 161, 169, 171]. Их можио разделить на 2 большие группы 1) на основе серной и соляной кислоты, 2) на основе азотной кислоты. Составы (г/л) некоторых травильных растворов для легированных сталей приведены ниже  [c.110]

    Влияние концентрации ингибитора И-1-В па продолжительность удаления окалины т и скорость растворения стали ОМК иод окалиной р в 15 %-ной НС1 при 30 н ДО °С приведено в табл. 71. [c.133]

    Предназначен для зашиты углеродистых сталей при травлении в соляной и серной кислоте с целью удаления окалины, для удаления солей жесткости с теплообменной аппаратуры моющими растворами НМОз. [c.146]

    Предназначен для защиты углеродистых и низколегированных сталей при сернокислотном травлении с целью удаления окалины, при химических очистках теплоэнергетического оборудования. [c.151]

    В табл. 94 приведены коэффициенты торможения растворения различных сталей после удаления окалины в сернокислотных растворах при различных температурах [98, с. 69]. [c.152]

    ТАБЛИЦА 97. ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ ТИПА ПКУ-3 НА УДАЛЕНИЕ ОКАЛИНЫ СО СТАЛИ 10 В 2М Н ЗО ПРИ 60 С [78, С. 65] [c.154]

    Ингибиторы ПКУ-3 в концентрациях до 0,5 г/л не тормозят удаление окалины, при больших концентрациях заметно тормозят (табл. 97), при этом ингибиторы заметно снижают растворение стали во время стравливания окалины и сильно замедляют растворение стали после удаления окалины. [c.154]

    Предназначен для защиты углеродистых сталей при травлении с целью удаления окалины и ржавчины. Защитные свойства ПКУ-4 приведены в табл. 98. [c.154]

    Предназначен для защиты углеродистых, легированных, электротехнических сталей при травлении их с целью удаления окалины, при травлении изделий перед нанесением гальванических покрытий для временной защиты от коррозии стальных емкостей в разбавленных растворах азотной кислоты. [c.155]

    Предназначен для защиты углеродистых и низколегированных сталей ири травлении с целью удаления окалины, защиты от коррозионно-механического разрушения оборудования нефтяных и газовых скважин. [c.160]

    Травление металлических изделий, а также различных полуфабрикатов производится для удаления термической окалины или продуктов коррозии. Более трудоемко удаление окалины. Эффективность травления определяется в значительной степени со стоянием окалины, которое, в свою очередь, зависит от химического состава и типа стали, от температуры и продолжительностя [c.28]

    Удаление окалины с углеродистых сталей производится обычно в 20%-ном растворе горячей серной кислоты или 10—15%-ном растворе соляной кислоты. Легированные хромоникелевые стали травят последовательно в смеси серной и соляной кислот, соляной и азотной кислот при 40—50° хромистые — в соляной и фтористоводородной. [c.29]

    Замедлители коррозии металлов нередко применяются для удаления окалин травлением в кислоте. Так, например, для предохранения стали на 90% от растворения в 4,9% растворе серной кислоты при 25° в течение 48 ч достаточно добавить к раствору 0,003% бутилсульфида или 0,011% тиомочевины, или 0,19% бензальдегида. [c.269]

    ЛИНОЙ, при последующей обработке материала нежелательно. Так, например, необходимо удалять окалину с листов и ленты горячекатаной стали, которая затем будет подвергаться дальнейшей обработке деформацией. Подобно этому сталь, подготовленная для вытяжки, должна иметь чистую поверхность и удаление окалины необходимо, поскольку ее присутствие сокращает срок службы изделий, а также ухудшает качество поверхности изделий. Удаление оксидов с листов и ленты необходимо перед нанесением покрытия на их поверхность для улучшения адгезии покрытия и поверхности железа. [c.179]

    Удаление окалины с изделий горячекатаной стали с целью получения гладкой поверхности необходимо и для многих других операций. Химический процесс, используемый для удаления оксидов с поверхности металлов, называется травлением. Процесс травления, как правило, заключается в погружении металлического изделия в водные растворы кислот обычно неорганических. Растворы кислот взаимодействуют с оксидами с образованием и соли и воды. Основной проблемой, при этом является перетравливание поверхности, связанное с тем, что металл остается в растворе травителя после того, как окалина удалена с поверхности, и кислота взаимодействует с металлом. Дополнительную трудность при травлении создает свободный водород, который поглощается металлической основой, что приводит к водородному охрупчиванию. Для предотвращения этих нежелательных явлений выгодно добавлять ингибиторы коррозии в травильные растворы. [c.179]


    Из азотсодержащих соединений в качестве ингибиторов находят применение амины, пиридины, четвертичные соли пиридиновых оснований и др. Обширные исследования технических ингибиторов, предназначенных для травления металлов, с целью нахождения наиболее эффективных способов их применения в производственных условиях выполнены Афанасьевым с сотр. [108]. В табл. 6,1 приведены результаты, полученные авторами при испытаний ряда ингибиторов. Длительность травления t стали до полного удаления окалины зависит от состава и природы кислоты, а также температуры  [c.196]

    Удаление окалины при помощи травления. Принципы снятия пленок имеют (практическое приложение в процессах травления , применяемых для удаления окалины с железа и стали. Удаление окалины обычно необходимо до нанесения защитного металлического покрытия или лака оно же ретсо-мендуется и перед нанесением обычных красок. Многие металлурги считают травление простым растворением окислов железа в кислоте но то обстоятельство, что травильных ча- [c.109]

    Получают ионные Г. обычно взаимод. Н2 с расплавом соответствующего металла под давлением. Их используют в кач-ве сильных восстановителей (напр., для получения металлов из их оксидов или галогенидов, удаления окалины с пов-стей изделий из стали и тугоплавких металлов). Многие Г.-источники Н2, перспективное ракетное топливо. Дейтериды и тритиегидриды-возможное горючее для ядерных реакторов. См. также Лития гидрид. [c.552]

    ТРАВЛЕНИЕ УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ СЦЕЛЬЮ УДАЛЕНИЯ ОКАЛИНЫ [c.97]

    Для удаления окалины с поверхности углеродистых и низколегироваииых сталей применяют растворы сериой и соляной кислот или их смеси. [c.98]

    Н,504 + 5% Na l при 70—90 °С весьма эффективна добавка 0,5% ингибнтора ПКУ. Ингибитор ПКУ более чем в 3 раза замедляет растворение стали, а добавка Na l сокращает время удаления окалины и улучшает состояние поверхности Протравленного металла. [c.105]

    Для ускорения удаления окалины с котельных труб из углеродистых и низколегироваииых сталей успешно применяют [170, с. 29] ускорители травле- [c.107]

    Очистка протекает длптелыюе время, выше 6 % — значительно возрастает скорость растворения стали. Скорость растворения стали в 4 %-ных растворах НС1 существенно зависит от скорости движения раствора и при температурах 25— 80 °С и скорости движения раствора движения 1,5—2,0 м/с имеет максимальные значения. Аэрация моющего раствора увеличивает растворение стали, особенно после удаления окалины. [c.113]

    При использовании БА-6 для удаления окалины в НС1 и H2SO4 наблюдается замедление ее стравливания примерно в 1,2 раза, степень зашиты углероди-стой стали при стравливании окалины составляет 88—97  [c.130]

    При использовании ингибитора для удаления окалины наблюдается незна-чительное замедление стравливания окалины (в 1,1 раза по сравнению с травлением без ингибитора), что видно из приводимых ниже Данных (сталь ЗОХГСА, 20°С. концентрация ГМУ 1 г/л)  [c.131]

    Применяется для приготовления ингибированной соляной кислоты (ТУ 6-01-219—68) при использовании ее для солянокислотных обработок нефтяных сква-1КИН, для защиты железнодорожных цистерн при перевозках соляной кислоты. Для травления углеродистых сталей и кислотах с целью удаления окалины и Ржавчины. [c.131]

    Продолжительность удаления окалины т и скорость растворения стали ОМЬ под окалиной р в 15 %-ной H I при 30 и 60°С в зависимости от концентраци1 В-2 показана ниже  [c.132]

    Предназначен для защиты стали от растворения и для ускорения удалени прокатной и термической окалины с котельных труб из сталей 12ХШФ, 15Х1МФ. Оптимальный состав ИР-2.1 г/л кубового остатка +0,5 г/л щавелевой кислоты. Зависимость времени удаления окалины (ч) со стали 15Х1МФ в травильных сернокислотных растворах с ИР-2 показана ниже [209]  [c.136]

    Для удаления окалины рекомендован раствор 16 /о НзЗО +Ю /о Ре804 добавкой ИР-2 (1 г/л кубового остатка -(-0,5 г/л П1авелевой кислоты). Скорость растворения стали 15Х1МФ в этом растворе составляла 7 г/(м -ч) против 238 г/(м -ч) без ингибитора (2 = 97%]). Применение ИР-2 позволяет снизить расход кислоты и металла, в 1.5 раза увеличить время стравливания окалины-Ингибитор рекомендован для внедрения на трубопрокатных заводах, щиро-кого применения не нашел. [c.136]

    Ингибитор предназначен для травления углоридистых сталей в 20 %-ной НгЗО.. при температурах 30—90°С. Степень защиты углеродистой стали в 20% N2804 при 85—90 С и концентрации КОС-1 I г/л составляет не менее 96 7о- Не чувствителен к солям Ре +, Ре +, при травлении со.храняет механические свойства стали на исходном уровне, ускоряет удаление окалины. [c.141]

    При травлении углеродистых сталей КПИ-3 не замедляет скорости удаления окалины, не загрязняет поверхность травимой стели, предотвращает наво< дорожнвание, сохраняет прочностные свойства сталей на исходном уровне, пн-гибитор малочувствителен к солям жйлеза. [c.142]

    А Г/л.. Предварительно ингибитор должен быть растворен в этаноле, ацетоне (3—Ш % объемн.) и затем введен в травильный раствор. КС-8 нечувствителен к ионам Fe + и Ге +, в 18 %-ной НС1 и 15 %-ной H2SO4 допускается их накопление до. 2—3 г/л, не замедляет удаление окалины, дает гладкую блестящую-поверхность. Влияние КС-8 на механические характеристики стали после травления в НС1 показано в табл. 41. [c.143]

    Пеназолин не замедляет удаление окалины с металла, в некоторых случаях, стимулирует. Сохраняет пластические и прочностные свойства углеродистых сталей, которые после травления с ингибитором соответствуют нормам ГОСТ 10446—63 и ГОСТ 1497—73. Содержание водорода в СтЗ после травления ее в 4 М НС1 течение 1 ч с добавкой 0,5 г/л пеназолина снижается в 3 раза и составляет 3 см /100 г против 9 см /100 г металла в кислоте без ингибитора. [c.150]

    Для удаления окалины и окислов с поверхности углеродистой стали применяют составы электролитов 1 6. Время травления и температуру yiit ш-чнвают при удалении толстого слоя окалины. Электролиты № 7,8 применяют для травления легнровамиыя [c.79]

    Трубопроводы из стали Я1Т с впаянными штуцерами из стали ЭИ736 после обезжиривания и промывки травятся для удаления окалины в растворе [15] (в г/л)  [c.40]


Смотреть страницы где упоминается термин Сталь удаление окалины: [c.476]    [c.10]    [c.569]    [c.105]    [c.111]    [c.151]    [c.152]    [c.152]    [c.71]   
Коррозия и защита от коррозии (1966) -- [ c.124 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте