Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Коррозия влияние

    Измерение силы тока между двумя электродами в электролите применяется как метод для моделирования коррозионных элементов при изучении контактных пар, щелевой коррозии, влияния аэрации, определения эффективности электрохимической защиты, защитных свойств покрытий. [c.33]


    Содержащиеся в щелочной воде хлориды и сульфаты способствуют рассредоточению коррозии по поверхности стали, контактирующей с этими растворами. Однако польза от этого невелика, так как эти вещества при 40, 60, 80 и 90°С одновременно способствуют усилению общей коррозии. Влияние ионов 504 - на развитие коррозии в щелочной воде, насыщенной кислородом, по коррозионному эффекту мало отличается от воздействия ионов СЬ. [c.28]

    Как будет показано ниже, это явление не наблюдалось в растворе серной кислоты более высокой концентрации, где значительное изменение электрохимической гетерогенности не так вероятно. В таких условиях активного растворения изменение знака упругих напряжений (растяжения или сжатия) не изменяло отрицательного знака изменения стационарного потенциала, и в обоих случаях напряжения практически одинаково увеличивали скорость коррозии. Однако, в условиях пассивации или ингибирования коррозии влияние знака приложенных напряжений усложняется в результате их воздействия на состояние поверхностных пленок и адсорбционного взаимодействия металла с поверхностно-активными компонентами среды (например, вследствие чувствительности потенциала деформации к знаку деформации, что в свою очередь влияет на работу выхода электрона и на до-норно-акцепторный электронный обмен металла с адсорбатом). [c.32]

    Метод измерения тока, возникающего между двумя электродами, применяют для моделирования коррозионных элементов при изучения контактных пар, щелевой коррозии, влияния аэрации и т. д. [c.143]

    Основным легирующим элементом всех типов нержавеющей стали является хром, повышающий сопротивление коррозии. Влияние хрома на коррозионную стойкость объясняется способностью образовывать на поверхности стали устойчивую защитную пассивирующую пленку окислов. Эта пленка, несмотря на очень незначительную толщину, предохраняет металл от коррозии. Образование защитной пленки па поверхности стали сопровождается повышением электродного потенциала. Изменение электродного потенциала и, следовательно, коррозионной стойкости стали происходит с увеличением содержания хрома не постепенно, а скачкообразно. [c.58]

    Многочисленные результаты наблюдений и экспериментов, связанных е коррозией стальных свай в морской воде, собраны в обзоре литературы [137]. подготовленном в одном из исследовательских центров ВМС США. В этом обзорном докладе обсуждаются причины коррозии, влияние окружающих условий, скорости коррозии незащищенной стали, результаты испытаний защитных покрытий, применение катодной защиты и защитных бетонных оболочек. Отмечено, что наилучшие результаты среди всех исследованных покрытий были получены в случае газопламенного напыления цинка с последующей герметизацией сараном или винилом. Очень эффективны правильно спроектированные и изготовленные бетонные оболочки. Хорошие результаты дает применение катодной защиты, но лучше всего сочетать катодную защиту с нанесением защитного покрытия или бетонной оболочки. [c.178]


    Кинетика коррозии тонких пленок металлов под. видимыми слоями электролитов изучена в ряде работ,, например, в [66]. На рис. 33 показаны кривые саморастворения цинка под пленками электролита различных толщин. При всех толщинах электролита скорость саморастворения цинка проходит во времени через максимум. Максимальное значение скорости коррозии зависит от толщины слоя электролита. По мере развития коррозии влияние толщины слоя электролита ослабляется и через 5 ч практически исчезает (рис. 34).. [c.66]

    Из уравнения (16) следует, что в одном из наиболее простых частных случаев ингибирования коррозии влияние органических веществ на кинетику процесса может осуществляться через изменение констант скоростей, соответствующих частным реакциям, их стехиометрии, относительных площадей катодных и анодных участков, тафелевских коэффициентов наклона, доли активной поверхности, величины -потенциала. Довольно часто можно пренебречь изменением величин Ьк и Ьа , считать, что Ql = 2 = 1 и не зависит от присутствия ингибиторов и что г = гме. Тогда уравнение (16) упрощается до [c.137]

    Газовая коррозия — влияние внешних факторов [c.11]

    Муравьиная кислота опособствует высаждению катализатора в виде формиатов кобальта, снижая таким путем его концентрацию. Кроме того, аппаратура реакционного узла и регенерации уксусной кислоты подвергается усиленной коррозии. Влияние металлов на процесс окисления различно [10, II]. Так, незначительные концентрации ионов меди в исходной смеси [0,001% (масс.)] вызывают ингибирование реакции окисления -ксилола [12]. [c.59]

    Ванадиевой коррозии в меньшей мере подвержены стали и сплавы, легированные алюминием, а сульфидно-оксидной — легированные хромом. Не совпадают и пики на температурных зависимостях коррозии одного и того же металла обычно максимум скорости ванадиевой коррозии наблюдается при меньшей температуре, чем для сульфидно-оксидной коррозии. Влияние температуры металла и температуры газов на скорость коррозии в продуктах сгорания жидкого топлива, содержащего ванадий, серу и натрий, такое же, как в продуктах сгорания углей. [c.229]

    Продукты коррозии. Влияние легирующих добавок и примесей [c.37]

    Виды коррозии. Влияние конструктивных факторов [c.119]

    При атмосферной коррозии влияние контактов является также существенным, хотя суммарный коррозионный эффект может быть и меньшим, чем в случае погружения пары в объем электролита. Учитывая изменение характера распределения коррозии в тонких слоях электролита, приводящее к возникновению больших плотностей тока непосредственно в месте контакта 115], опасность появления контактной [c.92]

    Растворимость кислорода в растворах различных солей зависит от их концентрации. Для всех солей растворимость кислорода уменьшается с увеличением концентрации раствора. В насыщенных растворах кислород практически не растворяется и, следовательно, на процессы коррозии влияния не оказывает. Неравномерность поступления кислорода при его контакте с поверхностью металла усиливает скорость коррозии на этих участках поверхности металла, вызывая щелевую коррозию — разрушение металла в узких зазорах и щелях. [c.22]

    Во 2-й статье рассмотрены механизм действия ингибиторов коррозии металлов, включающий их адсорбцию на поверхности корродирующего металла особенности частных электрохимических реакций, лежащих в основе процесса коррозии влияние адсорбированных частиц на процесс. [c.4]

    Метод измерения тока, возникающего мел<ду двумя электродами, применяется часто для моделирования коррозионных элементов, изучения контактной и щелевой коррозии, влияния аэра-ции, определения эффективности электрохимической защиты, защитных свойств покрытий и т. д. [c.153]

    При закончившихся превращениях меркаптанов, сульфидов и серы в сероводород и при диффузионном контроле коррозии увеличение общего давления не должно влиять на скорость коррозии. Влияние общего давления смеси газов при неизменном парциальном давлении сероводорода на скорость коррозии тем меньше, чем [c.140]

    Для углеродистой стали, как показали лабораторные исследования [6], характерно прохождение скорости коррозии через минимум при введении добавок воды в горячий чистый фенол (рис. 7.2). Температура сухого фенола резко сказывается на скорости коррозии углеродистой стали начиная с 200°С (рис. 7.3), причем примеси серы к фенолу сильно увеличивают его агрессивность (рис. 7.4 и табл. 7.2). Добавление воды не компенсирует стимулирующее коррозию влияние серы. [c.229]

    Установлен экстремальный характер температурной зависимости коррозии стали при длительных выдержках (45, 100 и 180 суток) и монотонное возрастание при меньшей (10 суток) выдержке (рис. 49). Это объясняется понижением растворимости HaS с повышением температуры, а, I также улучшением защитных свойств сульфидных пленок (см. табл. 3), что, однако, начинает сказываться лишь после длительной выдержки. При малой выдержке проявляется действие лишь первого фактора его, однако, недостаточно для преодоления усиливающего коррозию влияния повышения скорости электродных процессов и диффузии с увеличением температуры. [c.83]


    Увеличение содержания хрома в стали снижает возможность локального уменьшения его концентрации в процессе выделения карбидов хрома на границах зерен ниже 12%- При увеличении содержания хрома от 18 до 22% предельное содержание углерода, ниже которого у стали появляется склонность к межкристаллитной коррозии, возрастает с 0,02 до 0,06%. С ростом содержания никеля увеличивается склонность аустенитных сталей к межкристаллитной коррозии. Влияние содержания никеля на склонность хромопикелевых сталей к межкристаллитной коррозии в разных средах различно. В концентрированной HNO3 неблагоприятное влияние сказывается при содержании никеля более 28%- В кипящем 42%-ном Mg b склонность к межкристаллитной коррозии возрастает с увеличением содержания никеля до 10%, а затем падает. [c.446]

    При оценке агрессивности сточных вод нужно учитывать их температуру и скорость движения, так как увеличение того или другого в большинстве случаев ускоряет процесс коррозии. Влияние температуры и скорости движения сточных вод особенно сильно в тех случаях, когда в результате процессов коррозии получаются растворимые соединения, выносимые водой. [c.513]

    Содержащиеся в щелочной воде хлориды и сульфаты способствуют рассредоточению коррозии по поверхности стали, контактирующей с этими растворами. Однако практическая польза от такого рассредоточения является кажущейся, так как эти вещества при температуре в пределах 40—90° С способствуют одновременному усилению общей, а в конечном счете и местной коррозии. Влияние ионов ЗО " на развитие коррозии в щелочной воде, насыщенной кислородом по конечному коррозионному эффекту, мало чем отличается от воздействия на металл ионов хлора. [c.332]

    Гл. 11. Контактная коррозия. Влияние некоторых факторов [c.562]

    Испытания показали, что введение МЦТМ в бензины не увеличивает износа и не влияет на коррозию двигателя. Уменьшение износа при работе на бензинах с МЦТМ (без ТЭС) отмечено даже при работе непрогретого двигателя, т. е. в условиях, благоприятствующих коррозии. Влияние бензинов, содержащих МЦТМ, на нагарообразование и требования двигателей к детонационной стойкости топлив исследованы в условиях опытной эксплуатации парка легковых автомобилей при общем пробеге более 1,6 млн. км [16]. [c.154]

    Стоимость защиты стали от коррозии в морских условиях очень высока, однако нередко эти затраты бывают отчасти излищними. Можно назвать две причины подобной перезащиты . Во-первых, объемный и непривлекательный вид продуктов коррозии, создающий впечатление значительного разрушения металла, хотя действительные скорости коррозии материала при продолжительной эксплуатации известны сравнительно плохо. Скорости коррозии, приводимые в литературе, получены, как правило, в краткосрочных испытаниях и представляют средние значения за весь период экспозиции. Известно, однако, что коррозия углеродистой стали в морских условиях обычно протекает очень быстро в начальный период, а затем выходит на стационарный режим, характеризуемый линейной зависимостью. Этот линейный участок зависимости коррозионных потерь от времени и определяет стационарную скорость коррозии — наиболее важный параметр для оценки срока службы стальной конструкции в морской воде. Во-вторых, чрезмерные защитные меры связаны с плохо изученным влиянием биологической активности среды на скорости коррозии металла. Сплавы на основе железа, по-видимому, в наибольшей степени подверл<ены воздействию морских организмов среди всех металлов, однако эти биологические факторы практически игнорируются коррозионистами. В классических курсах коррозии влияние биологической активности на коррозионные процессы либо не упоминается совсем, либо считается несущественным и изолированным явлением. [c.441]

    Обнаружено резко стимулирующее коррозию влияние низких концентраций SO2. Так, присутствие в атмосфере SO2 в концентрациях 15-35мкг/м увеличивает скорость коррозии в десятки и сотни раз. В это же время высокие концентрации SO2 увеличивают скорость кор- [c.152]

    Одной из причин возникновения шероховатости макроскопического порядка величин является механическая обработка металла она значительно влияет на активность металла при электрохимической коррозии. Влияние шероховатости микроскопического порядка величин на адсорбционные явления не изучено. Это влияние, очевидно, связано с влиянием ультрамикрошероховатости, сопровождающей шероховатость микроразмеров. [c.36]

    Механические характеристики образцов с острыми концентраторами не изменились как для нормализованной, так и для закаленной и низкоотпущенной стали. У образцов низкоотпущенной стали с кольцевой выкружкой обнаружилось под влиянием коррозии незначительное снижение разрывного усилия и значительная потеря ударной вязкости (более 50%). На механические характеристики нормализованной стали и в этом случае коррозия влияния не оказала. [c.70]

    В исследованном диапазоне концентраций наисЗалее сильное влияние на скорость коррозии стали 10Х18НЭТ при варке сульфатной целлюлозы оказывают хлорид-ионы, способные вызывать питтинговую коррозию. Влияние тиосульфат- и сулы ат-ионов в 4-5 раз слабее. Скорость коррозии стали 20К возрастает линейно с увеличением концентрации тиосульфат- и сульфат-ионов. Хлорид натрия в диапазоне концентраций 0,1-1 г/л не оказывает определенного закономерного влияния на скорость коррозии этой стали. [c.35]

    Связь между адсорбцией органических соединений и их влиянием на коррозию металлов в кислых средах, Коррозия и защита от коррозии . (Итоги науки и техники) 1972 г, 2, с, 27—112, бнбл, 134 Рассмотрены механизм действия ингибиторов коррозии металлов, включающий их адсорбцию на поверхности корродирующего металла особенности частных электрохимических реакций, лежащих в основе процесса коррозии влияние адсорбированных частиц иа процесс. [c.213]

    Ецинственяое. из изученных свойств растворовлиния зависимости которого от концентрации в основном симбатна линии "потери шссы - концентрация , - жвдкотекучесть (аргумент в пользу определящего коррозию влияния массопереноса) (рис. 6). [c.124]


Смотреть страницы где упоминается термин Коррозия влияние: [c.213]    [c.33]    [c.309]    [c.38]   
Коррозия химической аппаратуры и коррозионностойкие материалы (1950) -- [ c.0 ]

Теоретическая электрохимия (1981) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Адгезия покрытий и ее влияние на скорость коррозии

Алюминий, влияние второстепенных составляющих на коррозию алюминия

Алюминий, коррозия в морской вод влияние контакта с другими

Алюминий, коррозия в морской вод влияние контакта с другими металлами

Алюминий, коррозия в морской вод влияние контакта с другими солей щелочей

Алюминий, коррозия в морской вод влияние контакта с другими солях

Арчаков Ю. И. Влияние толщины стенки и напряжений на скорость водородной коррозии стали

Арчаков Ю. И., Гребешкова И. Д. Влияние легирующих элементов на водородную коррозию стали

Аэрация, влияние на коррозию

Бактерии, влияние на коррозию металлов,

Бериллий коррозия, влияние глубины

Блуждающие токи, влияние на подземную коррозию

Бром, влияние на коррозию

Бронзы коррозия, влияние глубины экспозиции

В а щк лая. Влияние водорода на коррозию циркония в воде при высокой температуре

ВЛИЯНИЕ КОРРОЗИИ НА НАДЕЖНОСТЬ ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ИНГИБИТОРОВ СЕРОВОДОРОДНОЙ КОРРОЗИИ НА ИХ СПОСОБНОСТЬЮ К ПЕНООБРАЗОВАНИЮ

Ванадаты, влияние на коррозию

Вибрация, влияние на коррозию

Вибрация, влияние на коррозию оболочки кабелей

Вискозная промышленность, влияние коррозии на оборудование

Висмут, влияние на коррозию

Висмут, влияние на коррозию сплавов меди с цинком

Включения, влияние на коррозию

Влияние (гл-потенциала на скорость саморастворения металлов. Ингибиторы кислотной коррозии

Влияние F и Н2РО на питтинговую коррозию стали

Влияние адсорбции органических веществ на коррозию металлов

Влияние величины поверхностей катода и анода на ско- j рость коррозии анода в кислых растворах

Влияние влажности воздуха на скорость коррозии различных ме таллов

Влияние влажности воздуха на скорость коррозии различных металлов

Влияние влажности на интенсивность коррозии

Влияние внешней поляризации на скорость коррозии

Влияние внешних и внутренних факторов на химическую коррозию металлов

Влияние внешних факторов на коррозию газопровода

Влияние внешних факторов на коррозию металлов

Влияние внешних факторов на коррозию при периодическом смачивании

Влияние внешних факторов на скорость коррозии

Влияние внутренних факторов на скорость коррозии

Влияние воздуха и воды на коррозию неорганических строительных материалов

Влияние географического расположения субтропиков на коррозию

Влияние гидролиза на коррозию цинка

Влияние давления на скорость коррозии

Влияние деформации и напряжений на коррозию

Влияние длительности пребывания электролита в щелях и зазорах на скорость атмосферной коррозии

Влияние других факторов на коррозию

Влияние загрязнения воздуха, продуктов коррозии и биологических факторов на атмосферную коррозию металлов

Влияние загрязненной атмосферы на коррозию строительных конструкций

Влияние замедлителей коррозии на коррозионно-усталостную прочность стали

Влияние ингибиторов кислотной коррозии

Влияние ингибиторов коррозии на технологический процесс добычи, подготовки и переработки нефти и газа

Влияние ингибиторов на коррозию металлов под напряжением

Влияние катионов металлов на коррозию сталей и сплавов в кислых средах

Влияние катодных структурных составляющих сплава на скорость электрохимической коррозии

Влияние кислорода и окислителей на ингибирование коррозии в кислых средах

Влияние кислорода на коррозию металлов во фтористом водороде при высших температурах. В. С. Зотикова, Ю. Д. Кондратов, Ю. А. Омельченко, Э. Я. Семенюк

Влияние кислородсодержащих и сернистых соединений на коррозию топливоподающей системы

Влияние климатических элементов на коррозию металлов

Влияние конструктивной формы металлоконструкций на развитие процесса коррозии

Влияние конструктивной формы элементов на I коррозию

Влияние конструктивных особенностей оборудования на коррозию

Влияние контакта с более благородными металлами на скорость коррозии цинка в 2 растворе серной кислоты

Влияние концентрации ингибиторов на скорость коррозии металлов

Влияние концентрации окислителя и активатора Г, на питтинговую коррозию

Влияние коррозии на механические свойства сталей

Влияние легирования на водородную коррозию стали

Влияние легирования на щелевую коррозию

Влияние максимальных значений и частоты изменений метеорологических параметров на атмосферную коррозию металлов

Влияние метеорологических факторов на атмосферную коррозию металлов

Влияние метеорологических факторов на коррозию металлов

Влияние механических факторов на коррозию

Влияние механических факторов на процесс коррозии

Влияние микроорганизмов на коррозию металлов в почве

Влияние морских организмов на коррозию

Влияние на коррозию примесей в металле

Влияние на коррозию твердых частиц, осаждающихся на поверхности металлов

Влияние на коррозию условий обработки металлов и сплавов

Влияние наводороживания на поведение титановых сплавов при коррозии их в напряженном состоянии

Влияние напряжений на коррозию других металлов

Влияние напряженного состояния металла труб на скорость механохимической коррозии

Влияние напряженного состояния на кинетику водородной коррозии стали

Влияние образующихся па поверхности металла окислов на процесс коррозии

Влияние одновременного действия механических напряжений и коррозии

Влияние окисных пленок на процесс коррозии

Влияние организмов на коррозию металлов в почве

Влияние органических ингибиторов на кинетику коррозии

Влияние основных легирующих и примесных элементов на стойкость к межкристаллитной коррозии аустенитных хромоникелевых сталей

Влияние остаточных напряжений на ресурс элементов оборудования при одновременном действии напряжений и коррозии

Влияние пассивирования металлов на скорость коррозии

Влияние поляризации на скорость коррозии

Влияние потока жидкости на коррозию в природных водах Кавитационная эрозия

Влияние почвы на атмосферную коррозию

Влияние предварительной коррозии иа усталостную прочность стали

Влияние предшествующей коррозии или механических надрезов на прочность

Влияние примесей в цинке на скорость электрохимической коррозии

Влияние примесей на тип коррозии

Влияние природы и величины водородного перенапряжения на эффективность действия ингибиторов кислотной коррозии металлов

Влияние продуктов коррозии, состава электролита и смены климатических факторов на скорость коррозии металлов

Влияние продуктов саморастворения металла на скорость атмосферной коррозии

Влияние различных факторов на водородную коррозию стали

Влияние различных факторов на газовую коррозию

Влияние различных факторов на грунтовую коррозию металлов

Влияние различных факторов на коррозию

Влияние различных факторов на коррозию металлов

Влияние различных факторов на коррозию металлов п расплавленных солях

Влияние различных факторов на морскую коррозию металлов

Влияние различных факторов на начало и скорость водородной коррозии

Влияние различных факторов на процесс газовой коррозии

Влияние различных факторов на скорость коррозии

Влияние различных факторов на электрохимическую коррозию металлов

Влияние свойств топлив па коррозию, износ и нагарообразование в дизеле

Влияние сезонных факторов на контактную коррозию

Влияние сероводорода на эффективность действия ингибиторов коррозии

Влияние скорости движения жидкости на коррозию в нейтральных водах

Влияние скорости движения раствора электролита на скорость коррозии

Влияние скорости движения среды на скорость коррозии и действие ингибиторов

Влияние солнечной радиации и фотохимического эффекта на коррозию металлов

Влияние состава атмосферы и климатических условий на коррозию металлов

Влияние состава атмосферы на коррозию в условиях конденсации

Влияние состава атмосферы на коррозию металлов

Влияние состава и структуры на коррозию железоуглеродистых сплавов

Влияние состава и термической обработки на коррозию

Влияние состава нефтепродуктов на скорость и характер коррозии внутренне поверхности вертикальных резервуаров

Влияние состава сталей на склонность к питтинговой коррозии

Влияние состава стали иа коррозию

Влияние состояния и обработки поверхности металла на скорость коррозии

Влияние состояния поверхности металла на коррозию

Влияние состояния поверхности на коррозию

Влияние структуры и свойств сплавов на коррозию Диаграммы состояния

Влияние структуры на коррозию

Влияние температуры и длительности пребывания электролита на металлической поверхности на скорость коррозии

Влияние температуры и концентрации азотной кислоты на коррозию нержавеющих аустенитных и ферритных сталей

Влияние температуры и состава газовой среды на скорость коррозии металлов

Влияние температуры и состава среды на скорость газовой коррозии

Влияние температуры на кислотную коррозию металлов

Влияние температуры на скорость газовой коррозии металлов

Влияние температуры электролита на питтинговую коррозию

Влияние термической обработки на питтинговую коррозию

Влияние толщины стенок и характера обработки поверхности материала на скорость коррозии

Влияние топлива на коррозию деталей топливной аппаратуры и двигателя

Влияние углерода и гетерогенности структуры стали на коррозию

Влияние углов при коррозии

Влияние упругой деформации на коррозию металлов

Влияние условий коррозии в сероводородных дренажных водах из нефтезаводских аппаратов на наводороживание и механические свойства стали

Влияние условий эксплуатации на коррозию. оборудовали

Влияние характера агрессивной среды на скорость коррозии

Влияние характера агрессивной среды, температуры, давления и других факторов на коррозию металла Влияние природы и концентрации агрессивного вещества

Влияние характера анодного процесса на пассивируемость сплаСнижение коррозии пассивирующихся систем путем повышения эффективности катодного процесса

Влияние химического состава атмосферных осадков на скорость коррозии металлов

Влияние химического состава и структуры металлов и сплавов на коррозию

Влияние химического состава сплавов на скорость атмосферной коррозии

Влияние холодной деформации на ножевую коррозию сварных соединений стали

Влияние хрома и молибдена на питтинговую коррозию нержавеющих сталей

Влияние шлифовки на коррозию

Влияние эксплуатационных и технологических факторов на высокотемпературную сероводородную коррозию (А. В. Шрейдер, В. Г. Дьяков)

Влияние эксплуатационных факторов на коррозию химического оборудования

Влияние электропроводности раствора на коррозию в контакте

Влияние электрохимической коррозии на интенсивность гидроэрозии металлов

Водород, влияние на коррози

Водородные ионы концентрация влияние на скорость коррозии

Вольфрам влияние pH среды на скорость коррозии

Вторичные процессы и продукты электрохимической коррозии металлов и их влияние на поляризацию

Высокотемпературная коррозия поверхностей нагрева под влиянием щелочных сульфатов и хлоридов

Высокотемпературная коррозия. Влияние золы

Галоген-ионы, влияние на коррозию

Галоген-ионы, влияние на коррозию хромистой стали хромоникелевой стали

Голубев, Н. Н. Игнатов. Влияние температуры на скорость коррозии металлов в атмосферных условиях

Графит влияние на коррозию

Давление кислорода в газовой среде, влияние а коррозию стали

Движение жидкости, влияние иа коррозию

Двухромовая кислота, влияние солей на коррозию железа

Диоксид серы влияние на коррозию металло

Диффузия влияние на скорость газовой коррозии

Другие случаи влияния конструкции на коррозию

Емельяненко. Влияние содержания углерода на газовую коррозию углеродистых сталей в воздухе

Желатин, влияние на коррозию в кислотах

Загрязнения, влияние на коррозию цинка в кислотах

Защита от коррозии, вызываемой влиянием электрифицированного транспорта, работающего на переменном токе

Зола, влияние на коррозию сталей

Золото влияние pH среды на скорость коррозии

Зубкова,О.В.Николаева, Исследование влияния ингибиторов коррозии на защитные свойства водных дисперсий твердых углеводородов

Кавитационная эрозия. Гидромеханическая теория кавитационной эрозии. Влияние химической коррозии

Кадмий коррозия в водных растворах, влияние

Кадмий коррозия в морской воде влияние контакта с другими металлами

Карбонат кальция, влияние на коррозию железа

Кинетические характеристики коррозии сталей под влиянием сланцевой золы

Кислород в водных растворах, влияние на коррозию алюминия

Кислород в водных растворах, влияние на коррозию алюминия железа магния

Кислород в водных растворах, влияние на коррозию алюминия меди олова

Кислород в водных растворах, влияние на коррозию алюминия сплавов меди с цинком

Кислород, влияние на коррози

Конструкционные особенности влияние на коррозию

Контактная коррозия влияние скорости движения электролита

Коррозионная активность сред влияние на коррозию металло

Коррозионная активность сред и влияние ее на коррозию металлов

Коррозия в морской воде влияние

Коррозия влияние воды

Коррозия влияние на чистоту тетрафторида

Коррозия влияние природы аниона

Коррозия влияние сточных вод

Коррозия л од напряжением и влиянием

Коррозия металлов влияние продолжительности работы

Коррозия металлов влияние температуры

Коррозия металлов, электрохимическая влияние

Коррозия оборудования влияние внешнего электрического поля

Коррозия оборудования влияние контакта разнородных

Коррозия поверхностей нагрева под влиянием золы

Коррозия сталей под влиянием золы канско-ачинских углей

Коррозия сталей под влиянием первоначальных золовых отложений

Коррозия сталей под влиянием стабильных золовых отложений

Коррозия трубопроводов влияние сернистых соединений

Коррозия электропроводности среды влияние

Коррозия электрохимическая влияние анионов и катионов

Коррозия, влияние на ВЭТТ

Кручение, влияние на коррозию

Ланолин, влияние на коррозию цинка

Латуни коррозия, влияние глубины экспозиции

Магниевые соли, влияние на коррозию железа

Макроорганизмы в морской воде и их влияние на коррозию

Марганец, влияние его содержания на коррозию стали

Марганцовокалиевая соль, влияние на коррозию олова

Медь, влияние ее содержания коррозию железа и стали

Межкристаллитная коррозия в стали типа 18-8 и влияние легирующих элементов на свойства стали

Межкристаллитная коррозия влияние избыточных фаз

Межкристаллитная коррозия влияние структуры сплавов

Межкристаллитная коррозия сварных соединений в зонах термического влияния

Методы, с помощью которых подтверждается влияние второстепенных составляющих иа коррозию

Микроорганизмы влияние на подземную коррозию

Микроорганизмы, влияние на процессы коррозии

Молибден, влияние его содержания на коррозию хромистой стали

Монооксид углерода, влияние на коррозию

Мышьяк влияние на коррозию в кислотах

Надсернокалиевая соль, влияние коррозию сплавов никеля с хромом и железом

Напряжения механические, влияние на коррозию алюминия железа конденсаторных трубок латуни

Нефтепродукты влияние воды на коррозию

Никелевые соли, влияние на коррозию железа

Ниобий коррозия, влияние глубины

Ниобий, влияние его содержания коррозию сплавов никеля с молибденом на коррозию хромистой стали на коррозию

Ниобий, влияние его содержания точечную коррозию нержавеющих сталей

О влиянии химических осадков в порах на скорость коррозии бетона

Олово, коррозия в атмосфере влияние кислорода

Олово, коррозия в атмосфере влияние контакта с другими металлами

Определение влияния температуры на скорость газовой коррозии и жаростойкость сталей и сплавов

Оценка влияния вторичных явлений на скорость коррозии и глубину коррозионных разрушений

Оценка опасности и защита подземных стальных трубопроводов от коррозии, вызываемой влиянием переменного тока электрифицированного транспорта

Перманганаты, влияние на коррозию

Песок, влияние на коррозию

Питтинговая коррозия влияние состояния поверхност

Платина влияние pH среды на скорость коррозии

Платиновые соли, влияние на коррозию

Подземная коррозия металлов влияние блуждающих токов

Подсмольная вода, коррозионностойкие по отношению к ней материалы на коррозию влияние

Подшипники, влияиие катализаторов на коррозию влияние

Поляризационные кривые, влияние скорость коррозии металлов

Предварительная выдержка на воздухе, влияние на коррозию

Причины коррозии. Деформируемые и литейные сплавы и термическая обработка. Влияние компонентов и примесей. Межкристаллитная коррозия и коррозия под напряжением. Контактная коррозия. Сверхчистый алюминий. Плакирование алюминиевых сплавов. Защита металлизацией. Коррозионные испытания. Предупреждение коррозии. Ингибиторы коррозии. Естественная окисная пленка. Искусственные оксидные пленки. Твердость пленок Защитные свойства. Особые вопросы коррозии МЕТОДЫ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО И ХИМИЧЕСКОГО ПОЛИРОВАНИЯ

Продукты коррозии. Влияние легирующих добавок и примесей

Пыль в атмосфере, влияние на коррозию

Работа 5. Влияние контакта с другими металлами на скорость коррозии цинка в 3-ном растворе серной кислоты

Свинец, коррозия в водных растворах влияние контакта

Свинец, коррозия в водных растворах влияние контакта с другими металлами

Сегрегация, влияние а коррозию

Сера, влияние ее содержания коррозию стали

Сера, влияние на коррозию

Серебро влияние pH среды на скорость коррозии

Серножелезистая соль, влияние коррозию сплавов меди с никелем

Сероводород влияние на коррозию аппаратур

Скорость закалки, влияние на все виды коррозии

Скорость коррозии металлов влияние давления

Стали влияние состава золы на коррози

Сталь коррозия в морской воде влияние контакта с другими металлами влияние легирующих добавок

Сталь, коррозия в конденсате пара влияние микроорганизмов влияние окалины

Сталь, коррозия в конденсате пара влияние скорости движения воды

Сурьма влияние на коррозию металлов в кислотах

Сурьма, влияние ее содержания водах на коррозию сплавов

Сурьма, влияние ее содержания на коррозию олова в пресных

Таллий влияние pH среды на скорость коррозии

Температура влияние на скорость газовой коррозии

Температура, влияние на скорость коррозии

Тетраэтилсвинец, влияние на коррозию подшипников на коррозию сплавов магния

Титан, влияние его содержания коррозию сплавов никеля с молибденом хромистой стали

Титан, влияние его содержания точечную коррозию нержавеющих

Топливо, влияние на коррозию

Трубы коррозия иод влиянием остаточных напряжений

Тугоплавкие металлы к сплавы коррозия, влияние глубины экспозиции

Углерод, влияние его содержания коррозию железа и стали на коррозию хромомарганцовистой стали на коррозию хромомарганцовистоникелевой стали на свойства

Уголь, влияние на коррозию

Угольный ангидрид, влияние на коррозию паровых котлов

Уксуснокобальтовая соль, влияние коррозию никеля и его сплаво

Фосфор, влияние его содержания коррозию стали на коррозию сплавов меди с цинко

Фосфор, влияние на коррозию стали

Фреттинг-коррозия влияние смазок

Фториды влияние на коррозию

Хлор, влияние на коррозию

Хлор-ионы влияние влияние на точечную коррозию

Хлор-ионы, влияние на коррозию

Хлор-ионы, влияние на коррозию алюминия и его сплавов железа никеля хромистой стали хромоникелевой стали

Хлор-ионы, влияние на коррозию нержавеющей стали

Хлор-ионы, влияние на коррозию чрезкристаллитное растрескивание нержавеющей стали

Хлороводород, влияние на коррозию

Холодная деформация, влияние на коррозию

Хромовая кислота, влияние ее солей на коррозию железа

Часть И. ПОЧВЫ И ГРУНТЫ КАК КОРРОЗИОННАЯ СРЕДА КОРРОЗИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ Влияние состава и свойств почв и грунтов на развитие процесса коррозии

Электрохимические характеристики полимерных покрытий и влияние их на подпленочную коррозию

влияние контакта коррозия в газах

влияние контакта продуктов коррозии

неводных коррозия в морской воде влияние контакта с другими

растворах медистая, влияние добавок фосфора коррозия в атмосфер

условия и результаты окисления влияние ингибиторов коррозии

цинка влияние на коррозию трубопроводов конденсата на точечную коррозию нержавеющих



© 2025 chem21.info Реклама на сайте