Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама
Метод снятия кривых заряжения впервые был разработан и применен советскими учеными А. Н. Фрумкиным, А. И. Шлы-гиным [34] для изучения электрохимической кинетики. Кривые заряжения, как показали наши работы [35, 36], могут быть с успехом использованы и при коррозионных исследованиях. Метод заключается в наложении тока постоянной величины на электрод и измерении потенциала во времени. Измерение потенциала при медленных его изменениях может производиться обычным путем, при быстрых же изменениях потенциал должен регистрироваться автоматически.

ПОИСК



Получение кривых заряжения

из "Ускоренные методы коррозионных испытаний металлов "

Метод снятия кривых заряжения впервые был разработан и применен советскими учеными А. Н. Фрумкиным, А. И. Шлы-гиным [34] для изучения электрохимической кинетики. Кривые заряжения, как показали наши работы [35, 36], могут быть с успехом использованы и при коррозионных исследованиях. Метод заключается в наложении тока постоянной величины на электрод и измерении потенциала во времени. Измерение потенциала при медленных его изменениях может производиться обычным путем, при быстрых же изменениях потенциал должен регистрироваться автоматически. [c.150]
По характеру кривых заряжения можно судить о процессах, протекающих на электроде изменение потенциала с увеличением количества пропущенного электричества в процессе опыта свидетельствует о том, что, помимо простого заряжения электрода, возникает какой-то новый процесс, например адсорбция различных ионов, разрушение или образование окисных пленок и т. п. [c.150]
Кривые заряжения могут сниматься при наложении анодного и катодного тока. Этот метод исключает длительное протекание электрохимического процесса на исследуемом электроде при постоянном потенциале, так как последний непрерывно меняется в зависимости от количества пропущенного электричества. [c.150]
Метод снятия кривых заряжения применили И. Л. Розенфельд и В. П. Максимчук [36] для исследования устойчивости пассивного состояния нержавеющих сталей в электролитах, содержащих различные анионы (С1-, S0 , NOj и т. д.), а также при изучении влияния легирующих добавок. Устойчивость пассивного состояния определяется по кривым заряжения. На рис. 92, а в приведены кривые заряжения нержавеющей стали Х18Н9Т, полученные в электролитах различного состава при плотности тока 2 мка/см . Если в чистом хлориде (рис. 92, а). потенциал стали претерпевает через 1,5 ч в среднем 12 колебаний в минуту в пределах 0,55—0,95 в, а в смеси хлорида с сульфатом (1 1) 2—3 колебания в минуту в пределах 0,65—1,25 в (рис. 92, б), то при 10-кратном содержании сульфата частота колебаний равнялась нулю сталь переходит в пассивное состояние и ее потенциал устойчив (рис. 92, в). [c.150]
Таким образом, наблюдающиеся колебания потенциала сви детельствуют о неустойчивости пассивного состояния чем больше частота колебаний в единицу времени, тем менее устойчив металл в данных условиях. На этом принципе авторы [36] разработали быстрый метод определения склонности нержавеющих сталей к питтинговой коррозии. [c.150]
Кривые заряжения можно строить в координатах потенциал — время или потенциал — количество пропущенного электричества. [c.153]


Вернуться к основной статье

© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте