Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Акимова

Ниже показано влияние различных факторов на порядок изменения необратимых электродных потенциалов металлов (по Г. В. Акимову)  [c.178]

А. Н. Фрумкина и В. Г. Левича (1941 г.), а также измерения Г. В. Акимова и А. И. Голубева (1947 г.) подтверждают, что омическое сопротивление при коррозии металлов даже в растворах со сравнительно небольшой электропроводностью не оказывает заметного влияния на работу коррозионных микроэлементов (кроме случаев очень плохой электропроводности электролитов или коррозии металла под очень тонкой пленкой электролита), поэтому им в большинстве случаев можно пренебречь ( => 0).  [c.275]


Теория многоэлектродных гальванических систем разработана Г. В. Акимовым, Н. Д. Томашовым и В. П. Батраковым. Эта теория завершила создание современной теории электрохимической коррозии металлов i.  [c.281]

Так, Г. В. Акимовым и В. П. Батраковым была предложена гипотеза (1956 г.) относительно пленочно-адсорбционной природы пассивности нержавеющих сталей (рис. 214). Согласно этой гипотезе, на поверхности нержавеющих сталей имеется тонкая, эластичная и плотная защитная пленка. Под пленкой и в порах пленки находятся атомы или ионы кислорода (или более сложные комплексы окислителя), хемосорбированные металлом. Поверхность, имеющая защитную пленку, приобретает потенциал, близкий к окислительно-восстановительному потенциалу коррозионной  [c.312]

Практической целью коррозионных испытаний является определение долговечности данного металла в определенных условиях. Однако этим не исчерпываются все задачи и цели коррозионных испытаний и исследований, которые более детально сформулированы Г. В. Акимовым следующим образом  [c.426]

На рис. 336 изображена схема простого прибора Г. В. Акимова и И. Л. Розенфельда для определения скорости коррозии металлов с кислородной деполяризацией по объему поглощенного кислорода, определяемого по подъему столбика подкрашенного раствора в соответствующем колене манометрической трубки.  [c.448]

Выяснение ряда теоретических и практических вопросов коррозии часто проводят, исследуя работу модели коррозионного элемента. Распространению этого метода способствовали исследования Эванса, Г. В. Акимова и его школы. Модель микроэлемента представляет собой замкнутые металлическим проводником анод  [c.459]

Рис. 79. Схема развития трещины коррозионной усталости (по Г. В. Акимову) Рис. 79. Схема развития <a href="/info/129668">трещины коррозионной усталости</a> (по Г. В. Акимову)
Рис. 104. Механизм диффузии серебра и иода через Ад4 (по Г. В. Акимову) Рис. 104. <a href="/info/415504">Механизм диффузии</a> серебра и иода через Ад4 (по Г. В. Акимову)

Рис. 133. Схема осаждения влаги на поверхности металла (по Г. В. Акимову) Рис. 133. Схема осаждения влаги на <a href="/info/194926">поверхности металла</a> (по Г. В. Акимову)
Измерить количество поглощенного кислорода можно различными способами. Один из таких способов описан Г. В. Акимовым . Прибор, применяемый для этой цели (рис. 221), представ-  [c.340]

Рпс. 7.40. Диаметр изобарического сечения струи по экспериментальным и расчетным данным. Кривые — расчет по одномерной теории 1 — опыты Г. А. Акимова, 2 — опыты Е. Лава, 3 — опыты Т. Адамсона  [c.423]

В основу справочника положены структура и базовые данные справочника В. П. Батракова Коррозия конструкционных материалов в агрессивных средах под редакцией член-корр. АН СССР Г. В. Акимова. В настоящем справочнике приводятся не только данные по коррозионной и химической стойкости материалов, но и физико-химические характеристики технологических сред, что позволяет инженеру, не привлекая иногда труднодоступных источников, составить достаточно полное представление о свойствах среды.  [c.4]

В ЧССР научно-исследовательским центром, занимающимся вопросами противокоррозионной защиты, является Государственный исследовательский институт защиты материалов имени Г. В. Акимова в Праге, функционирующий с 1950 г. Работа этого центра, носящая межотраслевой характер, направлена на решение научных, технических и технико-экономических вопросов противокоррозионной защиты для всего народного хозяйства ЧССР.  [c.8]

Коррозия, развивающаяся при соприкосновении двух или нескольких разнородных в электрохимическом отношении металлов в электролитической среде, называется контактной. В атмосферных условиях она обусловлена усилением анодного процесса на относительно небольшом участке поверхности металла. В основе изучения контактной коррозии лежит теория многоэлектродных систем, разработанная Г. В. Акимовым и его учениками [2, 7, 8].  [c.82]

В СССР первая сеть базовых коррозионных станций была создана чл.-корр. АН СССР Г. В. Акимовым в 1947 году. Эти станции входят в структуру лаборатории коррозии металлов в природных условиях Института физической химии АН СССР [67]. При выборе мест для создания коррозионных станций принимали во внимание наиболее характерные климатические зоны СССР (Арктика, среднеевропейская и азиатская части СССР, субтропики, дальневосточный регион). Такой выбора мест для размещения базовых станций обеспечивал получение достаточно полной информации о коррозионном поведении металлов в разнообразных климатических  [c.71]

Теоретические основы коррозии к настоящему времени достаточно хорошо разработаны советскими и зарубежными учеными Г.В.Акимовым,  [c.6]

Электродные потенциалы металлов в 3%-ном водном растворе Na l (по Г. В. Акимову)  [c.178]

А. Н. Фрумкиным и В. Г. Левичем было теоретически доказано, что поверхность корродирующего металла остается приблизительно эквипотенциальной и при наличии неоднородностей, если только размеры включений малы, а электропроводность электролита достаточно велика, что подтверждено измерениями Г. В. Акимова и А. И. Голубева (рис. 129). Как видно из рис. 129, наблюдаются заметные изменения потенциала при переходе от одной составляющей сплава (анод—цинк, катод — FeZn,) к другой, но абсолютная величина их невелика. В тех случаях, когда нас интересует только общая величина коррозии, а не распределение ее по поверхности (например, при определении величины само-  [c.185]

Основателем теории микрогальванических (локальных) элементов принято считать де для Рива (1830 г.), хотя еще в 1813 г. аналогичная теория была сформулировала Ф, И. Гизе. Теория микрогальвапи-ческих элементов получила признание и свое дальнейшее развитие в XX в. благодаря трудам многих ученых и прежде всего Н. А. Изгарышева, Г. В. Акимова и его школы. А. И. Голубевым и Г. В. Акимовым были исследованы реальные микроэлементы.  [c.187]

Поры закрываются вследствие образования пленки окислов и снова возникают в других местах, где происходит растворение пленкн или ее катодное восстановление. Явление пассивности, по теории Г. В. Акимова, представляет собой динамическое равновесие между силами, создающими защитную пленку (окислителями, анодной поляризацией), и силами, нарушающими ее сплошность (водородными и галоидными ионами, катодной поляризацией и др.).  [c.307]


Ускоренный электрохимический метод испытания на точечную коррозию, предложенный Бреннертом и усовершенствованный Г. В. Акимовым и Г. Б. Кларк, состоит в том, что образец коррозионностойкой стали поляризуют анодно от внешнего источника постоянного тока и одновременно измеряют его электродный потенциал (рис. 355). При достижении некоторого значения потенциала (потенциала пробивания) защитная пленка на образце разрушается в одной или нескольких точках, вследствие чего значение электродного потенциала образца уменьшается. Наблюдается хорошее соответствие результатов сравнительных коррозионных испытаний хромистых и хромоникелевых сталей на точечную коррозию с данными, полученными методом определения потенциала пробивания.  [c.463]

Рис. 25. Зависимость скорости коррозии низколегированной стали с 0,3% С от концентрации HNOp, при комнатной температуре (по В. П. Батракову и Г. В, Акимову Рис. 25. Зависимость скорости <a href="/info/148711">коррозии низколегированной стали</a> с 0,3% С от концентрации HNOp, при комнатной температуре (по В. П. Батракову и Г. В, Акимову
Защитная пленка неоднородна и толщина ее неодинакова толст 1е участки пленки, согласно Г. В. Акимову, не участвуют в электрохимическом процессе, так как оин не пропускают ни iioiioii алюминия, нн электронов тонкие участки пленки (до 5,0—-10,0 нм) пропускают электроны, но они не-ироиндаемы для ионов, н на таких участках происходят като.д-ные процессы анодный процесс перехода ионов алюминия в раствор нронсходит в порах плсики.  [c.267]

Рис. 7.39. Диаметр максимального сечения недорасшпренной сверхзвуковой струн по экспериментальным и расчетным данным 1 — опыты Л. П. Волковой, 2 — опыты Цаян Чжеспня, 8 — опыты Г. А. Акимова, 4 — опыты Е. Лава, 5 — опыты Т. Адамсона, 6 — расчет по методу характеристик. Кривые— расчет по одномерной теории, к = 1,4 Рис. 7.39. Диаметр максимального сечения недорасшпренной сверхзвуковой струн по экспериментальным и расчетным данным 1 — опыты Л. П. Волковой, 2 — опыты Цаян Чжеспня, 8 — опыты Г. А. Акимова, 4 — опыты Е. Лава, 5 — опыты Т. Адамсона, 6 — расчет по <a href="/info/106456">методу характеристик</a>. Кривые— расчет по одномерной теории, к = 1,4
Вообще говоря, в морской воде в качестве окислителя могут выступать ионы или молекулы воды и растворенный кислород. Исследованию катодных процессов в хлоридсодержащих средах были посвящены работы Г. В. Акимова, Н. Д. Томашева, Г. Б. Кларк, И. Л. Розенфельда. Как показали исследования, коррозия магния и его сплавов протекает в основном за счет водородной деполяризации алюминий и его сплавы, коррозионностойкие и конструкционные стали, никель и никелевые сплавы, медь, медные сплавы подвергаются коррозии с кислородной деполяризацией. Растворимость кислорода в морской воде ограничена. При протекании коррозии с кислородной деполяризацией очень часто скорость катодного процесса определяется диффузией кислорода и поверхности металла. В таких условиях перемешивание среды или перемещение поверхности металла относительно среды является важным фактором, который может оказать существенное влияние на характер коррозии. При перемешивании скорость катодного процесса будет уве-личиваться и металл из пассивного состояния может переходить в пробойное состояние (см. рис. 18).  [c.43]

Ток, протекающий в системе металл—электролит — металл, называется локальным, а сама система представляет собой своеобразный короткозамкнутый гальванический элемент. Теория, объясняющая механизм коррозии работой многочисленных макро- и микроэлементов, создана швейцарским ученым Де ла Ривом в 1830 году и впоследствии дополнена Акимовым и Эвансом. Теория локальных элементов убедительна, доступна и удобна тем, что позволяет использовать модели гальванических элементов при изучении качественных закономерностей коррозии. Полученные результаты в виде коррозионных диаграмм потенциал — ток, называемых диаграммами Эванса, или поляризационных коррозионных диаграмм Шульгина потенциал— плотность тока очень наглядны.  [c.17]

ТАБ.ПИЦА 2.2. ЭЛЕКТРОДНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ МЕТАЛЛОВ В 3 о-ном ВОДНОМ РАСТВОРЕ Na l (ПО Г. В. АКИМОВУ)  [c.15]

Можно убедиться в том, что при наличии диффузионных ограничений, когда катодный участок макропары работает в режиме предельного тока, соотношение между 0 и 1—0 будет оказывать влияние на силу тока макропары только в одном направлении чем больше доля катодной зоны 1—0, тем больший ток будет давать макропара. Его величина просто равна id (1—0). Этот вывод был сделан еш,е Акимовым, подчеркнувшим то обстоятельство, что при работе коррозионного элемента с кислородной деполяризацией (в модельных опытах) площадь анода и сами поляризационные его характеристики не оказывают влияния на силу тока. В соответствии с этим сила тока ма.кропары будет монотонно возрастать по мере увеличения катодной зоны до тех пор, пока не переменятся факторы, контролирующие скорость катодного процесса. Например, можно предвидеть, что при очень резком сокращении анодной зоны катодный процесс станет опре-деляться уже не диффузионными, а кинетическими факторами, т. е. замедлеиностью самой восстановительной реакции в катодной зоне.  [c.171]

Крупным достижением отечественных изысканий в области высокопрочной стали, в основном для авиации, явилось создание в предвоенные годы стали марки ЗОХГС (в авиации ЗОХГСА), которая была создана коллективом авторов под руководством П. В. Акимова, И. И. Сидорина, П. П. Шишкова, отличалась вполне удовлетворительным для предвоенной авиации сочетанием прочности (ов = 120 ударной вязкости (Лк 5 кГм1сл1 )  [c.193]


Электрохимическая гипотеза предложена Эвансом [10] и развита Г.В.Акимовым [5], Н.Д.Томашовым [9], А.В.Рябченковым [20] и др. Сущность этой гипотезы заключается в том, что анодное растворение металла локализуется у различных структурных и технологических дефектов (неметаллические включения, риски, царапины, поры и пр.) на поверхности изделия, служащих концентраторами напряжений. На месте локализованного анодного растворения возникают углубления, перерождающиеся в коррозионно-усталостные трещины. Согласно Н.Д.Томашову [9], процесс развития трещины - это непрерывный электрохимический процесс. Рост трещины рассматривается как работа гальванического элемента с малополяризуемыми электродами. Анодом является вершина трещины, в которой металл постоянно обновляется вследствие образования ювенильных поверхностей. Потенциал анода резко сдвинут в отрицательную область в результате механической активации металла в вершине трещины. Катодом служит боковая поверхность трещины с незначи-  [c.13]

Исследованию эффективности электрохимической защиты для повышения сопротивления металлов коррозионно-усталостному разрушению посвящены работы Г.В.Акимова, Н.Д.Томашова, Г.В.Карпенко, А.В.Рябчен-кова и др. Показано [20], что катодная поляризация при плотности тока 0,2 А/дм существенно повышает предел выносливости образцов из нормализованной стали 45 в 3 %-ном растворе Na I, а при плотности тока 0,5 А/дм предел выносливости стали в воздухе и в коррозионной среде при базе 10 цикл практически одинаков. Установлено также, что для эффективного повышения сопротивления коррозионной усталости сталей необходимо выбирать плотность тока несколько большую, чем для защиты деталей, находящихся в ненапряженном состоянии для конкретных условий существует оптимальная плотность тока, обеспечивающая наибольшее сопротивление стали коррозионно-усталостному разрушению. При оптимальной плотности тока предел коррозионной выносливости возрастает почти до значений, полученных в воздухе, и даже больших.  [c.192]


Смотреть страницы где упоминается термин Акимова : [c.248]    [c.331]    [c.466]    [c.62]    [c.65]    [c.77]    [c.169]    [c.12]    [c.210]    [c.363]    [c.142]    [c.372]    [c.199]    [c.5]    [c.129]    [c.230]    [c.266]    [c.306]   
Исследование структуры и физико-механических свойств покрытий (1986) -- [ c.77 ]



ПОИСК



Коррозионностойкие стали и сплавы (А. Ю. Акимова)

Коррозия и методы защиты металлов от коррозии (А. Ю. Акимова)

Мишина балавенровочвая Акимова



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте