Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Бром, влияние на коррозию

Возможно и другое объяснение замедляющего влияния воды на коррозию титана. При добавлении воды в метиловый спирт, содержащий бром, часть брома может реагировать с водой по обратимой реакции [9]  [c.167]

На образование и свойства оксидной пленки на титане решающее влияние оказывает вода. В работе [78] показано, что титан после выдержки во влажном азоте пассивировался лучше, чем после выдержки в сухом воздухе. Как следует из рис. 2.8, длительность периода активации в серной кислоте также резко возрастает после предварительной выдержки во влажном азоте или воздухе. Особенно большое влияние на поведение титана вода оказывает в органических растворителях. Так, изучение коррозии титана в 2%-ном растворе брома в метиловом спирте [80] показало, что по мере добавления воды в раствор коррозия из общей становится сначала точечной и при дальнейшем повышении концентрации воды до 30% совершенно прекращается.  [c.37]


Четыреххлористый углерод, а также хлористый этил оказывают незначительное влияние на оловянные бронзы. Скорость коррозии оловянных бронз в указанных средах в отсутствие влаги менее 0,0025 мм/год, а в присутствии влаги возрастает до 1,27 мм/год. Сухие газы — хлор, бром, фтор и их водородные соединения, а также угольный ангидрид на оловянные бронзы практически не влияют.  [c.166]

При температурах, не превышающих 150°, и в отсутствие фтора, свободного серного ангидрида или сильных щелочей большинство неорганических и органических жидкостей не оказывает влияния на тантал. Это положение справедливо также почти для всех агрессивных газов, включая сухой и влажный хлор или бром. В случае брома критической температурой, выше которой можно наблюдать коррозию, является 175°.  [c.386]

Если угловая разница между атомными слоями в двух соседних зернах известна, то можно вычислить теоретическое расстояние между дислокациями. Фогель нашел, что на германии, протравленном в смеси азотной, фтористоводородной и уксусной кислот с небольшим количеством брома, расстояние между ямками травления хорошо согласуется с вычисленным расстоянием между дислокациями. Эта работа, оставляющая глубокое впечатление, несомненно говорит о том, что ямки травления в этом случае образуются в местах дислокаций, хотя остается неопределенным, является ли ответственной за коррозионные язвы дислокация сама по себе или же наличие посторонних атомов (может быть железа), ассоциированных с дислокацией. Каким бы оно ни было, явление достойно изучения как способ доказательства влияния кристаллографических факторов на коррозию [38].  [c.351]

На межкристаллитную коррозию титана в растворах брома в метиловом спирте добавление воды оказывает более сложное влияние, чем на общую коррозию. Как видно из фиг. 4 кривая 2) при добавлении небольших количеств воды (до 5%) склонность титана к межкристаллитной коррозии значительно возрастает. Максимальная склонность титана к межкристаллитной коррозии в метиловом спирте, содержащем 2% брома, относится,к 5% концентрации воды. После испытания в этой среде тонкие образцы (толщина около 1 Муч) оказываются глубоко пораженными межкристаллитной коррозией и легко ломаются. Увеличение склонности титана к межкристаллитной коррозии при добавлении небольших количеств воды, видимо, связано с тем, что вода может пассивировать сам титан и в гораздо меньшей степени примеси, располагающиеся по границам зерен, растворение которых приводит к межкристаллитному разрушению титана. Из этого ясно, что добавки воды будут способствовать преимущественному межкристаллитному разрушению титана.  [c.168]


Характер коррозии титана питтинговый и язвенный. Глубина и диаметр язв возрастают с увеличением продолжительности испытаний брома в ДШ. Очаги коррозии на поверхности титана располагаются в основном на торцах, острых гранях. Особенно интенсивно корродируют сварные швы и зона термического влияния (рис.2),  [c.92]

Бром, влияние на коррозию 27 Бронзы 61—63 литейные 62 Буферирующие добавки 119,120  [c.204]

С1 , 504—, НСОз". Вг , Р ), в коррозионном отнощении могут иметь некоторое значение и другие составляющие морской воды, содержащиеся в ней в гораздо меньших количествах, как, например, озон, свободные иод и бром (сильные катодные деполяризаторы и ускорители коррозии), соединения кремневой кислоты (возможные замедлители коррозии). Кроме того, морская вода содержит в незначительных количествах ряд других элементов, оказывающих несущественное влияние на коррозию. В очень небольших количествах в морской воде, как известно, содержатся почти все элементы периодической системы.  [c.405]

В опытах с сероводородом наибольшее влияние на процесс коррозии оказывают скорость движения сточной вод , количество ионов брома и наличие нефти (коэффициент bj, D4 и > 2Sbi = 0,138).  [c.24]

Коррозионностойкими в этих условиях оказались сплавы наос-нове титана, ниобия, циркония, легированные танталом, молибденом и др. Однако при повышении температуры до 100—110° С коррозия некоторых сплавов несколько повышается (табл. 18.3). Очевидно, присутствие небольших количеств жидкого брома, играющего роль окислителя, оказывает благотворное влияние на коррозионную стойкость титана ВТ 1-1 и его сплава с танталом (сплав 4204). В аналогичных условиях (табл. 18.4, гидролизер, поз. 1), но в отсутствие брома эти сплавы полностью разрушаются. Наиболее стойкими в тех и других условиях оказались сплав 4201 и сплавы на основе ниобия, легированные вольфрамом, танталом, титаном, молибденом и др.  [c.425]

В некоторых случаях титан склонен к межкристаллитной коррозии. Так, наблюдалось межкристаллитное разрушение сварных соединений титана в сернокислом растворе (12—187о серной кислоты), насыщенном сернистым газом с примесями мышьяка, двуокиси селена и окиси железа, — металл шва и зона термического влияния сварного соединения подвергались меж-кристаллнтнпй коррозии. Межкристаллитное растрескивание титана наблюдалось в красной дымящей азотной кислоте, растворах брома в метиловом спирте и в их парах. Имеются сведения о коррозионном растрескивании титана в расплавленном кадмии, в хлорированных углеводородах, а также в воздушной среде при 260° С, когда на поверхности титана имелись сухие кристаллы хлористого натрия.  [c.278]

Если с течением времени скорость коррозии стали, согласно данным Г. К- Берукштис и Г. Б. Кларка, замедляется, то в приморском районе Севера указанной закономерности не наблюдается. Своеобразное поведение легированных сталей в северной приморской атмосфере объясняется отсутствием необходимых условий для образования компактного защитного слоя из продуктов коррозии [59]. Вследствие влияния морских солей на поверхности металла образуется тонкая минерализованная влажная пленка, содержащая все соли морской воды. Вследствие облегчения диффузии кислорода к корродирующей поверхности металла при атмосферной коррозии преобладает кислородная деполяризация. Процесс ее в приморской зоне несколько отличается от деполяризации в обычных условиях, что вызвано наличием в составе воздуха таких деполяризаторов, как озон, йод, бром, а также депассиватора — хлора.  [c.39]

Рис. I. Влияние содержания брома на скорость коррозии < скорость коррозии титана, титановых - / п сплавов, циркония и алшиния в осушен-ОД мм/год.о сухих рас-ном (0,01% Н2О)дибромпропане при 250Сговорах брома в ДШ Рис. I. Влияние содержания брома на <a href="/info/39683">скорость коррозии</a> < <a href="/info/39683">скорость коррозии</a> титана, титановых - / п сплавов, циркония и алшиния в осушен-ОД мм/год.о сухих рас-ном (0,01% Н2О)дибромпропане при 250Сговорах брома в ДШ

Характер пленки на нержавеющих сталях. Много исследований было проведено с целью изоляции и изучения невидимых пленок на нержавеющих сталях обычно металл растворяется под пленкой с помощью раствора иода или брома в органическом растворителе (метод, разработанный в Теддингтоне). Как правило, находят, что соотношение металлических элементов в пленке отличается от их соотношения в стали состав пленки зависит от режима обработки стали. По-видимому, обогащение пленки некоторыми элементами, особенно теми, которые неспособны к восстановлению и последующему растворению, улучшает коррозионную стойкость стали. Вернон считает полезным обогащение хромом, а Родин—обогащение кремнием. Некоторые из положений, высказанных авторитетными специалистами, можно примирить только в том случае, если принять, что элемент, придающий стойкость в одной коррозионной среде, оказывает менее благотворное влияние по отношению к другой. Результаты Родина говорят о том, что кремний увеличивает стойкость в растворе хлорного железа, а, по данным Улига, нержавеющая сталь типа 18-8, изготовленная из чистых материалов, в некоторых условиях так же стойка к точечной коррозии (а возможно и более стойка), как и промышленная сталь, содержащая кремний  [c.310]


Смотреть страницы где упоминается термин Бром, влияние на коррозию : [c.399]    [c.63]    [c.41]    [c.312]   
Коррозия и основы гальваностегии Издание 2 (1987) -- [ c.27 ]



ПОИСК



3-бром

Коррозия влияние



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте