Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Коррозия продукты

По характеру коррозионных разрушений различают общую и местную коррозию (рис. 1). К общей относят электрохимическую коррозию, продукты процесса которой не остаются на поверхности металла. Так, интенсивная общая коррозия наблюдается при взаимодействии железа с соляной кислотой, алюминия с едкими щелочами, меди с азотной кислотой, цинка с серной кислотой и др., а также в результате газовой коррозии при высокой температуре, когда вся поверхность металла покрыта слоем окалины.  [c.3]


Удаление продуктов коррозии. Продукты коррозии удаляют после выдержки образцов в растворах, взаимодействующих преимущественно с продуктами коррозии (табл. 53).  [c.81]

Структура продуктов коррозии также оказывает определенное влияние на степень коррозионного разрушения металла. Новые продукты коррозии могут ускорять коррозию благодаря их деполяризующему действию. По истечении времени они становятся более плотными и замедляют процесс дальнейшего разрушения металла. Исследования показали, что количество железа в них меняется по толщине слоя 68,5 52 и 28,3%, соответственно в непосредственно прилегающих к поверхности стали в среднем и наружном подслоях. Немалую роль играет адгезия продуктов коррозии. Продукты коррозии, образованные под влиянием атмосферных осадков на стали, легче смываются с поверхности, чем образованные под влиянием более минерализованной морской пыли и морского аэрозоля.  [c.43]

Таким образом, пятиокись ванадия активно участвует в процессе окисления металла, но на образование их окислов почти не расходуется. Только небольшая часть пятиокиси ванадия может расходоваться на образование ванадатов, оказавшихся вне контакта с металлом, где они устойчивы и остаются в составе продуктов коррозии. Продукты ванадиевой коррозии на поверхности металла образуют пористый слой, через который относительно легко проникает кислород газовой фазы и жидкая пятиокись ванадия обеспечивает постоянный контакт реагирующих веществ на границе металл — окисел. Напряжения практически не влияют на протекание ванадиевой коррозии. Однако длительная прочность сталей при наличии ванадиевой коррозии может заметно снижаться [Л. 184]. Уменьшается также пластическая деформация, предшествующая разрушению.  [c.324]

Очистка от продуктов коррозии. Продукты коррозии железа, содержащиеся в возвратных конденсатах, представлены частицами различной степени дисперсности, поэтому предусматривается очистка конденсата от железа фильтрованием через различные сорбенты. Оптимальной схемой считается следующая фильтрование через механические фильтры, загруженные пековым коксом, термоантрацитом (устанавливаются при необходимости), фильтрование через катионитные фильтры, загруженные сульфоуглем (при температуре конденсата менее 60 °С) или катионитом КУ-2 (при температуре до 100 °С). Используются корпуса Н-катионит-ных фильтров второй ступени. Высоту фильтрующего слоя при обезжелезивании принимают равной 0,8 м. Периодичность предусматриваемой регенерации катионита серной кислотой зависит от содержания железа в обрабатываемом конденсате. Технологические и расчетные данные для катионитного фильтра, включенного в схему обезжелезивания конденсата, приведены в табл. 7.28.  [c.584]


Металл при коррозии может частично или полностью разрушаться. Химические соединения, образующиеся в результате взаимодействия металла и коррозионной среды, называют продуктами коррозии. Продукты коррозии могут оставаться на поверхности металла в виде оксидных пленок, окалины или ржавчины. В зависимости от степени адгезии их с поверхностью металла наблюдаются различные случаи. Например, ржавчина на поверхности железных сплавов образует рыхлый слой, процесс коррозии распространяется далеко в глубь металла и может привести к образованию сквозных язв и свищей. Напротив, при окислении алюминия на поверхности образуется плотная сплошная пленка оксидов, которая предохраняет металл от дальнейшего разрушения.  [c.13]

Коррозией называют разрушение поверхности металла в результате химического или электрохимического воздействия среды. Чистая металлическая поверхность легко подвергается химическому воздействию среды. Однако, если в процессе начавшейся коррозии продукты ее образуют прочно связанную с металлом пленку, изолирующую поверхность от коррозионной среды, то металл приобретает пассивность по отношению к ней. Процесс искусственного образования тонких окисных пленок на поверхности металла для заш,иты его от коррозии и придания изделию лучшего вида называют пассивированием. Способностью к пассивированию обладают железо, никель, хром, алюминий и другие металлы.  [c.184]

Микроорганизмы, вегетирующие на материалах и вызывающие их коррозию продуктами своей жизнедеятельности или своим ростом, могут быть двух типов. Первые способны непосредственно использовать органические вещества, содержащиеся в материалах вторые начинают с того, что питаются продуктами обмена веществ-первых. Иногда они вызывают распад и собственного органического вещества, если по использовании веществ, бывших в их распоряжении, первичные организмы отомрут. Чтобы установить,  [c.25]

Большое влияние на процесс зарождения и развития усталостных трещин оказывает коррозионная агрессивность смазочного материала, проявляющаяся при повышенных температурах. Химической коррозии подвергаются черные и в основном цветные металлы под действием серо- и хлорсодержащих противозадирных присадок, ряда ингибиторов электрохимической коррозии, продуктов окисления и разложения масел при температуре выше 80-100°С [l,65j. На-  [c.34]

Кроме этого существует еще одна проблема, связанная с тем, что система охлаждения этой жидкости изготовлена из бронзовых сплавов, содержащих от 7 до 8 % фосфора, от 5 до 7 % серебра и менее 1 % других элементов, которые могут подвергаться коррозии. Продукты коррозии могут отрицательно сказываться на работоспособности жидкости и поэтому ее необходимо заменять.  [c.146]

Интересно, что это различие в гигроскопичности заметно возрастает для продуктов коррозии, снятых с образцов, подвергающихся длительной коррозии (продукты коррозии второго периода).  [c.262]

Песок подается из бункера 9 к пистолету 11, а вода из бака 18 насосом 20-, из бачка 19 подается ингибитор — бихромат калия для предохранения изделий от коррозии. Продукты очистки смываются 32  [c.32]

При равномерной коррозии продукты коррозии распределяются равномерно по всей поверхности металла (рис. 71, а). Эта коррозия наиболее часто наблюдается у чистых металлов и однофазных твердых растворов. Многочисленные случаи коррозии железа на открытом воздухе являются примером равномерной коррозии. Коррозионная стойкость металлов при равномерной коррозии оценивается согласно ГОСТ 5272—50 по десятибалльной шкале. Все металлы и  [c.228]

При химической коррозии окисление металла и восстановление окислителя протекает в одном акте, т. е. атомы металла непосредственно соединяются химической связью с окислителем, отнимающим валентные электроны металла. При химической коррозии продукты коррозии, как правило, остаются на поверхности прокорродировавшего металла или сплава.  [c.26]

Кислород. Особенностью кислородной коррозии является образование на поверхности металла язвин, т. е. резко выраженный локальный характер коррозии. Продукты коррозии обладают большим объемом, чем железо, из которого они образуются. Поэтому над углублениями при локальной коррозии нередко возникают бугорки, служащие признаком повреждения металла язвенной коррозией.  [c.156]


Очистка деталей от продуктов коррозии. Продукты коррозии удаляются при очистке деталей от старой краски, нагара и накипи. Другие детали, подверженные коррозии, очищают травлением в кислотных растворах.  [c.93]

Однако данные, полученные в экспериментах с вращающимися в коррозионных средах цилиндрическими образцами, не могут, по нашему мнению, рассматриваться как результаты опытов, моделирующих влияние скорости потока среды на процесс коррозии. При вращении образца на скорость коррозии влияет не только движение агрессивной жидкости, но и изменения среды, специфичные для вращательного движения. Под действием центробежной силы происходит своеобразное центрифугирование продуктов коррозии продукты анодного процесса, имеющие большую плотность,  [c.38]

Так же как и при общей коррозии, продуктами подшламовой коррозии котельного металла являются магнетит и водород.  [c.61]

Железобактерии хорошо развиваются в интервале рН=4-=-10. Они поглощают железо в ионном состоянии и выделяют его в виде нерастворимых соединений. Неравномерное отложение этих соединений на различных участках поверхности металлов приводит к тому, что значения их потенциалов становятся неодинаковыми. Возникающая электрохимическая гетерогенность поверхности усиливает коррозию. Продукты коррозии при этом бывают желто-красного, кровяного или коричнево-красного цвета.  [c.78]

Коррозии продукты, удаление 140 Коррозионная стойкость магния 417  [c.729]

Гальванические покрытия широко применяются в различных отраслях промышленности для защиты изделий от коррозии, увеличения срока службы и придания им красивого декоративного вида. Качество покрытий в большой мере зависит от предварительной подготовки поверхности металла. Раковины, трещины, царапины на металле снижают стойкость его против коррозии. Продукты коррозии и жировые пленки препятствуют равномерному осаждению покрытий и прочному сцеплению их с металлом. Поэтому особенно важным является правильный выбор и надлежащее выполнение подготовительных операций. К этим операциям относятся механическое шлифование и полирование, обезжиривание и травление, химическое и электрохимическое полирование. Операции полирования, кроме того, используются для декоративной отделки покрытий.  [c.3]

Химическая коррозия происходит главным образом при непосредственном взаимодействии металла с агрессивными веществами окружающей среды. При химической коррозии продукты коррозии образуются на том же участке поверхности металла, который вступает в реакцию. В результате соприкосновения металла с кислородом или со средами, содержащими кислород, на поверхности металла возникает пленка окислов. Рост толщины этой пленки обычно ограничивается рядом факторов. Для протекания коррозионного процесса необходимы условия, обеспечивающие дальнейшее окисление металла после образования пленки. В некоторых случаях толщина такой пленки быстро увеличивается и металл значительно разрушается.  [c.7]

Очевидно, что продукты, образующиеся в ходе распада по схеме (5.6), не будут тормозить коррозию. Продукты распада по схемам (5.7) и (5.8) также являются очень слабыми ингибиторами [123].  [c.106]

К химической коррозии относится коррозии в жидких неэлектролитах, в расплавах солей. К этому виду коррозии иногда относят разъедание расплавленными металлами, При химической коррозии продукты коррозии образуются непосредственно на тех участках поверхности, которые вступают в реакцию. Данные о применении черных металлов в некоторых средах приведены в табл. 3.  [c.889]

При наличии свободного МаОН в котловой воде и отложений на поверхности металла окислов железа происходила коррозия, продукты которой ускоряли щелочную коррозию металла. Коррозия пробочного типа, иногда в сочетании с водородной коррозией, происходила при воздействии веществ, вносимых присосом воды и загрязненной поверхности металла.  [c.42]

Усиление коррозии. Продукты коррозии, перетекающие от того места, где коррозия уже началась, могут предупредить накопление щелочи на поверхности или вследствие того, что растворимые соли металла будут взаимодействовать со щелочью, или же потому, что нерастворимые вещества будут затруднять доступ кислорода к металлу и предупреждать образование щелочи как в том, так и в другом случае вероятность коррозии увеличивается.  [c.646]

В зависимости от окружающей среды состав продуктов коррозии может изменяться. Абсорбция Og слоем влаги, находящейся на металлической поверхности, и последующая реакция с Mg (ОН)а до образования основной соли играют, повидимому, особо важную роль в коррозии и потускнении магния. Как и у других металлов при атмосферной коррозии, продукты ее на верхней части испытываемой пластинки металла более тонки и компактны, чем на нижней.  [c.166]

Равномерная коррозия металлов наблюдается в тех случаях, когда агрсссншнче среды не образуют защитных пленок на металле или когда сплав состоит из равномерно распределенных мелкозернистых анодных и катодных участков. Р1нтенсивиая равномерная коррозия наблюдается при коррозии меди в азотной кислоте, железа в соляной кислоте, алюминия в едких щелочах, цинка в серной кислоте. В некоторых случаях равномерная коррозия не вызывает значительного разрушения металла, тем не менее она может быть нежелательной из-за других причин (потускнение поверхности металла, загрязнение раствора продуктами коррозии и др.). При равномерной коррозии продукты коррозии обычно не отлагаются па поверхиости металла.  [c.160]

ЧН1ХМД Для деталей поршневых машин, двигателей внутреннего сгорания и компрессоров, работающих в условиях износа и газовой коррозии (продукты сгорания топлива, технический кислород и т. д.) Блоки и головки цилиндров, выпускные патрубки двигателей внутреннего сгорания. Поршни и гильзы цилиндров паровых машин, тепловых и судовых дизелей, детали газомотокомпрессоров  [c.223]


В результате коррозии уменьшается рабочее сечение металлических деталей, их прочность, теряется герметичность, обтекаемость, форма и другие важнейшие конструктивные свойства узлов и агрегатов. Обра-зуюш,иеся в результате коррозии продукты загрязняют среду, снижают качество продукции, ухудшают иара-, метры работы машин и в ряде случаев могут нарушить их нормальную работу и привести к аварии.  [c.9]

Значительные проблемы в этой области связаны с коррозией под напряжением, при трении, с коррозионной усталостью и растрескиванием. Однако коррозия наружных и особенно скрытых поверхностей фюзеляжа самолета весьма актуальна. В замкнутых объемах и профилях фюзеляжа, как и в полостях кузовов автомобилей, влага задерживается длительное время. Это объясняется следующими причинами высокой относительной влажностью (до 90% и выше) в непроветриваемых, труднодоступных частях центроплана высокой температурой в этих объемах (летом на 10—15°С выше температуры окружающего воздуха) попаданием конденсата и агрессивных жидкостей конденсацией воды в топливных баках и т. д. Наиболее распространенными являются контактная, щелевая и нитевидная коррозии, расслаивающая коррозия, ииттинг- и фреттинг-коррозии. Продукты коррозии легких сплавов имеют больший объем, чем сам металл и могут наносить значительный ущерб прочности конструкций. Коррозия алюминиевых сплавов в щелях в 10—12 раз выше коррозии на поверхности потенциал в щели на 200—300 мВ сдвинут в отрицательную область [128].  [c.202]

Продукты I и II относятся к ПИНС-РК типа 3 -С. Они содержат 20—40% (масс.) сложных нефтяных растворителей (типа керосина) с добавлением полярных летучих веществ, минеральное масло в смеси со сложным эфиром (I) или один сложный эфир (II) и композиции присадок и маслорастворимых ингибиторов коррозии. Продукт III относится к ПИНС-РК типа 3 -Л. Он содержит в качестве растворителя и выносителя фреон и представляет из себя коллоидную дисперсию дисульфида молибдена и графита в сложном эфире со значительным содержанием маслорастворимых ПАВ.  [c.230]

Для деталей поршневых ашин, двигателей внутреннего сгорания н компрессоров, работающих в, условиях повышенного износа и газовой коррозии (продукты сгорания топлива, технический кислород н т. д.)  [c.383]

В производстве щавелевой кислоты имеется холодильная установка, которая также подвергается коррозии. Продукты коррозии отлагаются на стенках рассолопроводов, вследствие чего заметно ухудшается теплопередача. Коррозию в холодильных системах можно свести к минимуму, если в рассол вводить замедлитель (ингибитор) коррозии — щелочной раствор хромпика. Опыт борьбы с коррозией в холодильных установках описан в одной из ранее изданных брошюр этой же се-рт .  [c.81]

Целесообразно введение в пасты в качестве ингибитора коррозии продуктов, образующихся в процессе утилизации сульфатных вод при синтезе жирных кислот ГА. с. 510534 ( P)l.  [c.710]

Установивщаяся скорость коррозии под тонкими пленками в конечном счете является более низкой, несмотря на большую-эффективность катодного процесса, чем в условиях капельной конденсации. Причина этого заключается в большей затрудненности перемешивания и замены сажи в пленке и, следовательно, большей возможности торможения коррозии продуктами коррозии.  [c.52]

В возвратном неочищенном синтине при 50° С коррозионно-стойкой является сталь Х18Н10Т. Углеродистая сталь и алюминиевые сплавы в этих условиях подвергаются язвенной коррозии. Продукт при отгонке пед вакуумом (температура до 180° С) вызывает сильную коррозию углеродистой стали, свинца и никеля. Хромоникелевые, хромрникельмолибденовые стали и хромистый чугун корродируют равномерно с небольшой скоростью.  [c.237]

Таким образом, пентаксид ванадия активно участвует в процессе окисления металла, но на образование их окислов почти не расходуется. Только небольшая часть пентаксида ванадия может расходоваться на образование ванадатов, оказавшихся вне контакта с металлом, где они устойчивы и остаются в составе продуктов коррозии. Продукты ванадиевой коррозии на поверхности металла образуют пористый слой, через который относительно легко проникает кислород газовой фазы, а жидкий пентаксид ванадия обеспечивает постоянный контакт реагирующих веществ на границе металл — оксид.  [c.232]

Промежуточными газообразными продуктами являются свободный хлор и хлористый водород. Петерсон и Бомбергер обнаружили, что вокруг отдельных кристаллов хлорида натрия, помещенных на поверхности образца, концентрически распространяется зона коррозии. Если при этом образец поместить в печи вертикально, то эта зона вытягивается кверху. Это явление они объяснили направленным вверх движением образующихся в процессе коррозии продуктов реакции.  [c.217]

Для очистки от коррозии (продукты коррозии РеО, Ред04, РегОз) детали подвергают механической, химической или абразивно-жидкостной обработке. Меха-  [c.162]

Большую роль в растворении цинкового покрытия играют открытые поровые каналы (проникающая пористость). Покрытие в этом случае несет функции протекторной защиты. Возникновение гальванической пары цинковое покрытие -- стальная основа в электролите -агрессивной среде ускоряет разрушение цинка. Вместе с тем основной металл не растворяется. Цинк является анодом в системе покрытие -сталь - кислая среда , и, переходя в раствор, интенсивно корродируя, он защищает основной металл. Все это, разумеется, сопровождается уменьшением массы и лишних размеров. Однако однозначно считать, что цинковое покрытие не выполняет защитных функций, неправомерно. Активно растворяясь сам, цинк тем самым защищает поверхность изделия. В алюмоцинковом покрытии с 20 % цинка, вероятно, в первую очередь весьма активно растворялись микрообъемы, занятые частицами цинка. Отрицательную роль сыграло возникновение гальванической пары, что ускорило коррозию. Продукты коррозии цинка не являются столь плотными, как продукты коррозии алюминия. Они не осаждаются в виде пленки на поверхности, не закупоривают откры-  [c.222]

Повышение влажности воздуха в отсутствие загрязняющих газов или пыли приводит к возрастанию скорости окисления [14а] и может вызвать пожелтение металла. В обычной неочищенной атмосфере на олове могут появляться некоторые продукты коррозии. Продукты коррозии олова не гигроскопичны, и поэтому при влажности менее 100% коррозия не ускоряется, если на поверхность не попадает гигроскопичная пыль и гигроскопичные продукты не возникают из-за присутствующих в металле примесей. В помещении, в лабораторной атмосфере, не содержащей особых загрязнений, на олове образуется серая плеика, масса которой линейно возрастает со временем (0,004 г/(м -сут) [15]. Если с поверхностью ничего не делать, то ее отражательная способность медленно ухудшается, но регулярная промывка позволяет сохранить ее. В одном из экспериментов, где поверхность промывалась через каждые три недели, первые шесть недель было достаточно промывки одной водой, а в дальнейшем приходилось пользоваться и мылом, но отражательную способность поверхности удалось сохранить почти полностью [16]. При испытаниях в Стевенсон Скрин, где образцы находились на воздухе и подвергались всем атмосферным воздействиям кроме дождя, отмечалось некоторое уменьшение скорости коррозии олова со временем [15].  [c.158]


Смотреть страницы где упоминается термин Коррозия продукты : [c.53]    [c.36]    [c.176]    [c.169]    [c.255]    [c.229]    [c.210]   
Теплотехнический справочник (0) -- [ c.585 ]

Коррозия и защита от коррозии (2002) -- [ c.13 ]

Теплотехнический справочник Том 1 (1957) -- [ c.585 ]

Коррозия и основы гальваностегии Издание 2 (1987) -- [ c.8 ]



ПОИСК



Алюминий реагенты для снятия продуктов коррозии

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ В ПРОДУКТАХ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА Закономерности коррозии в продуктах сгорания топлива

Взаимодействие между продуктами коррозии нержавеющей стали и растворами борной кислоты

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

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

Влияние продуктов саморастворения металла на скорость атмосферной коррозии

Вторичные коррозионные реакции. Продукты электрохимической коррозии

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

Глава девятнадцатая. Расчет растворимости продуктов коррозии в первом контуре АЭС с ВВЭР. Программа РАШПИН

Глубокая очистка конденсатов от мелкодисперсных продуктов коррозии конструкционных материалов на ТЭС сверхкритического давления

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ ПРОДУКТАМИ КОРРОЗИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Загрязнения продуктами коррозии

Защита преобразователями продуктов коррозии Войтович, А. А.. Герасименко)

Ингибиторы коррозии в органических средах и вторичных продуктах нефтепереработки Азотсодержащие соединения, их производные и соли

Ингибиторы коррозии под напряжением на основе продуктов нефтехимии

К вопросу поведения продуктов коррозии меди в проточной части турбин сверхкритического давления Мартынова, Б. С. Рогацкин, Куртова, Ю. Ф. Самойлов (Московский энергетический институт, Тулэнерго)

Кинетика коррозии в продуктах сгорания газа

Кинетика коррозии в продуктах сгорания мазута

Классификация продуктов коррозии металлов по типу проводимости

Компоненты растворов, удаляющие продукты коррозии

Контроль за концентрацией продуктов коррозии и гидразина, Н. Н. Манькина и Е. Г Баева

Коррозия металлов, аминнрование поступление продуктов коррозии

Коррозия при высоких темпера турах в продуктах сгорания топлива

Коррозия удаление ее продуктов

Массоперенос и электропроводность в пленках продуктов коррозии металлов

Методы исследования поверхностных слоев отложений и накипи, защитных пленок и продуктов коррозии

Методы предупреждения накопления и удаления продуктов коррозии

Методы снятия продуктов коррозии

Модификаторы продуктов коррозии

Нанесение лакокрасочных покрытий на стальные поверхности без предварительного удаления продуктов коррозии

Образование пленки продуктов коррозии

Определение концентрации продуктов коррозий в котловой воде

Основные свойства преобразователей продуктов коррозии и грунтовок

Отложения продуктов коррози

Отложения продуктов коррозии

Очистка дренажей регенеративных подогревателей от продуктов коррозии

Очистка конденсатов от продуктов коррозии

Очистка турбинного конденсата и питательной воды от продуктов коррозии

Пленки продуктов коррозии

Поступление продуктов коррозии

Преобразователи продуктов коррозии и комбинированная защита

Продукты коррозии допустимые концентрации в водах

Продукты коррозии предупреждение накоплени

Продукты коррозии, расклинивающее

Продукты коррозии, расклинивающее действие

Продукты коррозии. Влияние легирующих добавок и примесей

Растворы, удаляющие продукты коррозии

Реагенты для снятия продуктов коррозии с металлов

Реакционная способность металлов и термодинамическая устойчивость продуктов химической коррозии металлов

Скорость перехода продуктов коррозии в воду

Снятие продуктов коррозии с металло

Специфическое использование преобразователей продуктов коррозии

Способы удаления продуктов коррозии

Стали низкоуглеродистые, коррозия в продуктах сгорания серусодержащих соединений

Удаление продуктов коррозии е поверхностей изделий

Удаление продуктов коррозии и лакокрасочных покрытий

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГАЗОВОЙ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ Термодинамическая вероятность образования продуктов окисления на поверхности металла

Факторы коррозии перлитных сталей и характер продуктов коррозии

Хлапова, И. Т. Деев. Рентгенографическое исследование продуктов котельной коррозии



© 2021 Mash-xxl.info Реклама на сайте