ПОИСК Статьи Чертежи Таблицы Свинец из "Коррозия и защита металлов 1959 " Бронза является другим наиболее распространенным сплавом меди. Оловянистыми бронзами называются сплавы меди с оловом, в них содержится до 20% Sn, однако большей частью применяются бронзы, в которых имеется не более 10% Sn. Широ1ко применяются алюминиевые бронзы (5—10% А1). Часто в эти бронзы вводят в небольшом количестве марганец, никель, свинец, железо и т. д. Кроме этих наиболее распространенных бронз, существует много других, напимер кремнистая бронза (4% Si и 1% Мп), бериллиевые бронзы (до 3% Ве) и т. д. [c.81] Коррозионная устойчивость бронз в общем выше, чем чистой меди и латуней, но, конечно, зависит от входящих в них комТто-нентов. Бронзы устойчивы в атмосфере (исключая очень сильно загрязненную), в пресной и морской воде, в холодных разбавленных щелочных растворах (исключая аммиачные) и устойчивее, чем медь и латунь, в разбавленных неокислительных кислотах, налример в серной и соляной. Азотная кислота быстро разрушает бронзы. Бронзы часто употребляются для изготовления аппаратуры, соприкасающейся со слабокислыми растворами. Так, например, для откачки кислых рудничных вод насосы обычно делают из бронзы присутствие в этих водах окисных солей железа значительно ускоряет коррозию. [c.81] Возникающие при атмосферной коррозии на поверхности меди и ее сплавов тонкие пленки продуктов коррозии до некоторой степени предохраняют их от дальнейшего разрушения. Очень часто такие пленки наносят искусственно (например, художественное бронзовое литье), чтобы придать изделию красивый цвет. Такой тонкий слой продуктов коррозии на бронзах называется патиной. Для патинирования поверхность бронзы, в зависимости от того, какой оттенок ей желают придать, обрабатывают самыми различными реагентами, например аммиачными растворами, хлорным железом, щелочными растворами сернистого натрия и т. д. [c.81] Соединения меди вредны для человеческого организма, поэтому в пищевой и фармацевтической промышленности медь и ее сплавы применяют при условиях, в которых скорость коррозии меди ничтожно мала, или защищают медь, большей частью покрывая ее оловом. [c.81] Свинец издавна употребляется как металл устойчивый в воде, в атмосфере и цело1М ряде агрессивных растворов. Действительно, в некоторых условиях коррозионная стойкость свинца очень велика. [c.81] На примере свинца очень отчетливо видно влияние защитных пленок на коррозионную устойчивость и, можно сказать, что свинец устойчив в средах, в которых вследствие коррозии образуются его плохо растворимые соединения. В табл. 10 дана растворимость некоторых соединений свинца. [c.82] В атмосфере свинец устойчив. Даже в сильно загрязненном воздухе промышленных городов свинец не требует защиты. Цвет его изменяется, он покрывается продуктами коррозии различного состава и цвета, но инте1нсив Ного разрушения и появления язв не происходит. [c.82] Дистилированная вода и мягкие воды разрушают свинец. Особенно интенсивно действует вода, содержащая много свободной углекислоты, например минеральная. В этих усл01виях на поверхности свинца образуется хорошо растворимый бикарбонат свинца. В жестких водах свинец устойчив, особенно в воде, которая содержит примеси, образующие слой нерастворимых солей свинца на его поверхности. В болотной воде свинец неустойчив. Он также неустойчив в щелочах в аммиачных растворах свинец значительно более стоек. [c.82] В кислотах свинец ведет себя различно, в зависимости от растворимости образовавшихся продуктов коррозии. Как видно из данных, приведенных в табл. 10, можно ожидать хорошей устойчивости свинца в серной, сернистой и фосфорной кислотах, а в уксусной и азотной — быстрого растворения в соляной и йодоводородной кислотах скорость коррозии больше, чем в первой группе кислот, но меньше, чем во второй. [c.82] СЯ знакопеременной нагрузке, например вибрации, то иногда наблюдается настолько интенсивная межкристаллитная коррозия, что металл рассыпается на мелкие кусочки. Такое разрушение может сопровождаться рекристаллизацией, иногда приводящей к образованию очень больших зерен. Как известно, рекристаллизация свинца начинается при относительно низких температурах. [c.83] Для повышения устойчивости свинца в условиях, в которых возможна межкристаллитная коррозия, в него вводят различные легирующие добавки, располагающиеся по границам зерен и препятствующие рекристаллизации. [c.83] Если принять относительный предел усталости для свинца равным единице, то, например, для сплава свинца, с 3% 5п, он будет равен 2,4, а с 1% 5Ь — 3,1. Поэтому для повышения предела усталости, а также для увеличения механической прочности оболочку кабелей изготовляют не из чистого свинца, а из его сплавов. О разрушении свинцовой оболочки кабелей блуждающими токами и о способах защиты от них уже упоминалось выше. [c.83] В химической промышленности часто употребляется смесь серной и азотной кислот различной концентрации. В смеси этих кислот свинец тем устойчивей, чем больше в ней серной кислоты. Большое применение свинец находит на заводах фосфатов и фосфорной кислоты. Свинец также применяется для изготоа-ления нерастворимых анодов при электролизе сернокислых и хромовокислых растворов. [c.83] На скорость атмосферной коррозии свинца, а также на скорость коррозии в воде и в почве степень чистоты его не оказывает заметного влияния. В разбавленных, холодных растворах серной кислоты примеси в свинце также не оказывают большого влияния, однако чем концентрированнее кислота и чем выше температура, тем больше влияние примесей. Повышение содержания сурьмы и особенно висмута сильно снижает коррозионную устойчивость свинца в горячих сернокислых растворах (рис. 47). [c.83] Вернуться к основной статье