Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Влияние pH среды

Влияние pH среды на скорость появления продуктов коррозии для углеродистой стали при =230 С  [c.302]

Рис. 5-5. Влияние pH среды иа количества адсорбированного водорода (/) и на водородную хрупкость (2). Рис. 5-5. Влияние pH среды иа количества адсорбированного водорода (/) и на водородную хрупкость (2).

На практике питтинговая коррозия никеля и никелевых сплавов возникает в коррозионно-активных средах, содержащих хлориды или другие агрессивные ионы, а кроме того, она более вероятна в кислых, чем в щелочных или нейтральных растворах. Влияние pH среды и наличия хлор-ионов на питтинговую коррозию никеля иллюстрируют кривые потенциал — плотность анод-  [c.180]

Исследовали поведение легированного алюминия в аммонизированном рассоле, влияние pH среды и отдельных компонентов, входящих в указанные растворы, на анодное поведение алюминия.  [c.31]

Ингибиторы обычно подают в процесс вместе с аммиаком. Аммиак вводится для поддержания pH в пределах 6,5—8,0, поскольку в растворах с pH менее 5 защитное действие обычных ингибиторов практически не достигается. На рис. 4.14 показано влияние pH среды при вводе ингибитора на коррозию углеродистой стали [77].  [c.108]

Влияние pH среды на поглошение водорода сталью У9А и ее выносливость при катодной поляризации. Опыты проводили в 0,5 N растворах сульфата натрия при температуре 20° С. pH растворов уста-224  [c.224]

Исследовали влияние pH среды на адгезию эпоксидных пленок к алюминиевой поверхности в диапазоне pH от 1 до 13. Адгезионную прочность определяли на срез при температуре жидкости 20 °С [132]. Минимальная адгезионная прочность наблюдается в нейтральной среде, когда pH = 7, она р вна 7,15 -lO Дж/м . При увеличении pH от 7 до 13 в растворе гидрата окиси кальция, т. е. в щелочной среде, адгезионная прочность растет от 7,15 -Юз до 8,95 -Ю Дж/м Рост адгезионной прочности наблюдается также по мере увеличения кислотности среды, когда pH снижается от 7 до 1. В этих условиях адгезионная прочность составляет 8,80 -10 Дж/м в среде раствора азотной кислоты.  [c.198]

На скорость процессов коррозии с кислородной и водородной деполяризацией оказывает влияние pH среды. При повышении pH уменьшается скорость водородной деполяризации. Увеличение концентрации ионов ОН уменьшает и скорость кислородной деполяризации (см. 1.3). Как в том, так и в другом случае поступление с анодных участков ионов железа уменьшается, т. е. растворение металла замедляется. Коррозия с водородной деполяризацией практически прекращается при pH раствора более 8,8. Коррозия с кислородной деполяризацией при pH 9 протекает с меньшей скоростью, чем в кислой и нейтральной средах, но с большей локализацией.  [c.69]


Предложением, подтвержденным для некоторых металлических мыл [5], о влиянии pH среды на состав и свойства продуктов реакции (1).  [c.86]

На скорость процессов коррозии с кислородной и водородной деполяризацией оказывает влияние pH среды. Так, коррозия с водородной деполяризацией практически прекращается при значении pH раствора более 8,8.  [c.181]

Особенности строения растворов электролитов Влияние pH среды  [c.18]

Из уравнения (1.14) следует, что с ростом концентрации электролита (например, кислоты или посторонней соли в кислоте) г )1-потен-циал уменьшается. В связи с этим при изучении влияния pH среды на кинетику катодного выделения водорода необходимо поддерживать постоянной общую концентрацию электролита, изменяя концентрацию [Н3О+] -ионов.  [c.9]

Рис. 2.36. Влияние pH среды и концентрации хлор-иоиов иа анодное поведение никеля в раство-2— — Рис. 2.36. Влияние pH среды и концентрации хлор-иоиов иа анодное поведение никеля в раство-2— —
Рис. 2.44. Влияние pH среды иа скорость коррозии циика [3] Рис. 2.44. Влияние pH среды иа <a href="/info/39683">скорость коррозии</a> циика [3]
О влиянии pH среды на коррозию цинка уже упоминалось (см. рис. 2.44). В области значений pH от 6 до 12,5 цинк очень устойчив, а поскольку pH большинства природных вод приходится именно на этот интервал, то в этом отношении особых сложностей не возникает. Вместе с тем pH влияет на способность жесткой воды образовывать пленки, и если pH меньше того значения, при котором вода находится в равновесии с карбонатом кальция, то последний будет стремиться раствориться, а не образовать слой на металле. Такой же эффект вызывается наличием значительного количества двуокиси углерода, способствующей растворению карбоната кальция. В дополнение следует заметить, что присутствие в воде даже небольших количеств металлических примесей, особенно меди, может привести к очень серьезной коррозии. Наличие всего 0,05 мг/л Си в бытовой водопроводной системе может стать причиной сильного повреждения оцинкованных баков и труб.  [c.166]

Влияние pH среды- В растворах кислот при повышении их концентрации скорость коррозии возрастает, если кислоты не вляются окислителями. В кислотах, в которых образуются нерастворимые продукты коррозии, скорость коррозии уменьшается и процесс может совсем прекратиться. При действии концентрированной серной и азотной кислот железо пассивируется.  [c.6]

Ниобий (см. табл. 11) и тантал — металлы термодинамически неустойчивые и их коррозионное поведение определяется стойкостью поверхностных защитных пленок. Характер влияния pH среды на скорость коррозии ниобия сходен с таковым для тантала (см. рис. 109, г).  [c.304]

Рис. 34. Влияние pH среды на скорость коррозии ряда металлов. Рис. 34. Влияние pH среды на <a href="/info/39683">скорость коррозии</a> ряда металлов.
Большое значение при химических способах покрытия имеет соблюдение соответствующих материальных основ процесса pH раствора, температура, соотношение-компонентов, присутствие различных добавок органической природы, материал реакционного сосуда и т. п. Как правило, эффективность восстановителя сильно зависит от pH раствора. Так, например, влияние pH среды для такого восстановителя, как формальдегид (формалин) сказывается следующим образом  [c.55]

Ори построении схемы реакций, учитывапцих влияние pH среды на скорость цроцесса, за основу цринята схема обратимой реакции взаимодействия фермента о субстратом 5, а фермент рассматри-  [c.129]


По существу при 380—520°С водная среда сверхкри-тического давления должна была представлять собой пар. Тогда следовало бы ожидать отсутствие влияния pH среды на коррозионные потери. Однако такое влияние, несомненно, имеет место. Следовательно, коррозионный процесс в водной среде сверхкритического давления при 380—520°С сочетает в себе элементы химической и электрохимической коррозии. Это обусловлено, видимо, тем, что в среде сверхкритического давления при 28 МПа (280 кгс/см ) растворяются многие минеральные веп1вства, и имеет место их ионизация. На механизм коррозионного процесса также может сказываться и диссоциация молекул воды. Интересно отметить, что при снижении давления среды с 28 МПа (280 кгс/см ) до докритического— 16 МПа (160 кгс/см ) происходит увеличение коррозионных потерь приблизительно в 1,5 раза. Сравнительные испытания проводились в среде сверхкритического давления, в воде и паре высокого давления при рН=9,5- 10,0 в области температур 380—520°С.  [c.19]

При извлечении молибдена из растворов подобного состава, как показали предшествующие исследования, лучше использовать анионит АВ-17, что и было учтено при выполнении работы [205, с. ПО]. Изучение влияния pH среды (от 0,016 до 13,3) показало, что при pH>7 сорбируемость молибдена снижается до нуля. Максимальная сорбция наблюдается при pH=l-f-2. Присутствие ионов хлора в пределах концентрации О—0,7 г/л не ухудшает сорбцию молибдена. Ионит в С1-форме является механически более устойчивым, чем в ЗО форме. При сорбции из растворов, содержащих 1 —10 г/л Мо, при рН = 1,3- 1,5 хлористый натрий в количествах до 250 г/л практически не мешает сорбции молибдена. Увеличение содержания молибдена от 1 до  [c.204]

Влияние pH среды. Зто влияние чаще всего проявляется в увеличении скорости коррозии с уменьшением pH, так как при этом облегчают-ся процессы водородной и кислородной деполяризации. Однако в кислотах, способствующих пассивации (например, НМОа), увеличение активности ионов Н+ может замедлять коррозионный процесс. Уменьшает коррозию и увеличение активности кислот Н2504 и Н3РО4, образующих при взаимодействии с металлами труднорастворимые соединения [ре504,  [c.254]

Влияние pH среды на общую коррозию характеризовалось потерей веса стальных образцов за 120 ч нахождения в среде влияние pH на выносливость в коррозионной среде — по уменьшению количества циклов нагружений до разрушения при действии циклического напряжения а = 29 кГ/мм , причем предел выносливости испытуемой стали в воздухе a j = 28,5 кГ1мм .  [c.110]

Целью настоящей работы является исследование влияния pH среды и хлор-ионов на коррозионную стойкость черных металлов ж разрабоДка рекомендаций, обеспечивающих нормальный коррозионный износ оборудования при работе оборотной системы на воде с повышенной минерализацией.  [c.37]

Влияние pH среды и наличия хлор-ионов иа пнттинговую коррозию никеля можно проиллюстрировать кривыми потенциал-плотность анодного тока, представленными на рис. 2.36 [13]. Склонности к питтинго-образованию соответствует потенциал, при котором в пределах обычного пассивного участка (фпр на кривой У) наблюдается резкое возрастание плотности анодного тока. Видно, что в нейтральном растворе  [c.144]

Влияние pH среды на значение потенциала пробоя никеля в щелочных растворах, содержащих хлор-ионы, показано на рис. 2.38. Очевидно, что при возрастании pH потенциал пробоя смещается к более положительным значениям, т. е. пробой маловероятен, пока окислительно-восстаиови-тельный потенциал раствора недостаточно велик.  [c.145]

Влияние pH среды. В каждом конкретном случае вероятность коррозионного поведения того или иного металла в зависимости от pH среды можно проследить по соответствующей диаграмме равновесный потенциал — pH при комнатной температуре (диаграмма Пурбэ). Диаграммы обычно строятся для ряда значений активности ионов металла (1, 10 , 10" и 10 лольМ). Область потенциалов широка настолько, чтобы, на диаграмму можно было нанестн все ионные равновесия, как окислительно-восстановительные, так и гидратообразования, отражающие образование всех возможных ионов и.пи соединений с участием металла, в том числе при взаимодействии его с ионами Н" и ОН .  [c.65]


Смотреть страницы где упоминается термин Влияние pH среды : [c.69]    [c.69]    [c.71]    [c.105]    [c.181]    [c.367]    [c.220]    [c.140]    [c.281]    [c.631]    [c.64]    [c.65]    [c.506]    [c.570]    [c.571]    [c.571]    [c.575]    [c.576]    [c.581]    [c.581]    [c.266]    [c.235]   
Смотреть главы в:

Коррозия химической аппаратуры  -> Влияние pH среды



ПОИСК



103 — Определение трения — Влияние среды 147—149 Влияние температуры 186, 187 Ма,»симум 123 — Минимум 123 Определение

179, 182, 242, 267—268 — Влияние окружающей среды

Адгезия влияние внешней среды

Адсорбционное и коррозионное влияние жидких сред на усталость сталей

Ажогин. К вопросу влияния внешней среды на разрушение стали

Анализ влияния качества уплотнительных поверхностей и параметров среды на величину утечки

Борьба с вредным влиянием автомобилей на окружающую среду

ВЛИЯНИЕ БРЫЗГАЛЬНЫХ ВОДООХЛАДИТЕЛЕЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Вероятностный подход. Модельные задачи. Задача о трещинах Устойчивость. Влияние масштаба взрыва на размер осколков Равновесия в жидких средах

Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду

Влияние агрессивной среды

Влияние агрессивной среды материала

Влияние агрессивности среды

Влияние активной среды на формирование типа колебаний

Влияние ветроэнергетики на природную среду

Влияние влажной среды на бетон

Влияние влажности и агрессивности среды на абразивное изнашивание

Влияние внешней среды

Влияние внешней среды и геометрического фактора на пластичность металлов и сплавов

Влияние внешней среды и геометрического фактора на сопротивление деформации

Влияние внешней среды на силы адгезии

Влияние воды на коррозию металлов в расплавленных солевых средах

Влияние восстановительных сред на свойства керамических материалов

Влияние газовой среды на износ материалов

Влияние газовой среды на предел длительной прочности

Влияние газовых и жидких сред на возникновение и развитие процессов схватывания металлов

Влияние граничащей среды на поверхностные волны

Влияние движения окружающей среды

Влияние движения среды

Влияние движения среды на области неустойчивости

Влияние движения среды на эффект Доплера

Влияние двухтемпературности среды и механического уноса на тепло- и массоперенос в коксующемся теплозащитном материале

Влияние деформации обода и центробежных сил на распределение нагрузки среди тел качения и долговечность радиального подшипника сателлита

Влияние диффузии на скорость растворения твердой фазы в неподвижной среде

Влияние диффузии на скорость химической реакции в неподвижной среде

Влияние длительного техногенного вибросейсмического воздействия на геологическую среду

Влияние зазора на частоту возбуждения ультразвука в токопроводящих средах при электромагнитоакустическом способе ввода

Влияние ингибиторов на анодное растворение металлов в кислых средах

Влияние катионов металлов на коррозию сталей н сплавов в кислых средах

Влияние качества среды на коррозионную усталость стали

Влияние кислорода и окислителей на ингибирование коррозии в кислых средах

Влияние концентрации и состава агрессивной среды

Влияние концентрации поглощающего вещества на ослабляющую способность среды

Влияние коррозионно-активных примесей в двухфазных средах на повреждение элементов оборудования

Влияние коррозионной среды

Влияние коррозионной среды на коррозионное растрескивание металВлияние некоторых факторов на коррозионное растрескивание металО защите металлов от коррозионного растрескивания

Влияние коррозионной среды на пластичность стали 10ГН2МФА при медленном деформировании

Влияние коррозионной среды на работоспособность сварных конструкций (В.ФЛукьянов)

Влияние коррозионной среды на развитие усталостных трещин

Влияние коррозионной среды на скорость роста усталостных трещин

Влияние коррозионных сред на трещиностойкость металлов и сплавов

Влияние критериев подобия на процесс тепло- и массопереноеа. . Тепло- и массоперенос в среде с переменными потенциалами

Влияние на адгезионную прочность состояния контактирующих поверхностей и свойств внешней среды

Влияние на устойчивость дуги газовой среды

Влияние некоторых параметров двухфазной среды на скорость эрозии

Влияние окисления и нагрева в защитных средах на изменение состава сплава в поверхностных слоях и его жаропрочность

Влияние окружающей газовой среды на работоспособность смазочных материалов при трении качения

Влияние окружающей среды на свойства композиционных материалов

Влияние окружающей среды на скорость десорбции водорода

Влияние окружающей среды па коррозионно-усталостную прочность

Влияние перемешивания среды и материала на процессы, проводимые в псевдоожиженном слое

Влияние природы металла и агрессивности среды

Влияние природы смазочной среды

Влияние протяженной случайной неоднородной среды на распространение воли

Влияние рабочей среды на развитие термической усталости металла котлов

Влияние размеров частиц на силы адгезии в жидких средах

Влияние свойств газовой среды на адгезионную прочность

Влияние свойств контактирующих поверхностей и среды на адгезию пленок в электрическом поле

Влияние свойств регистрирующей среды иа голограмму

Влияние сил трения на движение упругой среды в коротких каналах. Сравнение расчетных характеристик, полученных на основе различных исходных гипотез, с экспериментальными характеристиками. Длинные пневматические линии

Влияние силы сопротивления обрабатываемой среды на режим виброударного механизма (Гурин

Влияние силы тяжести на течение газов в пористой среде

Влияние скорости движения среды

Влияние скорости движения среды на скорость коррозии и действие ингибиторов

Влияние скоростных параметров среды на величины qp и их изменение с хН

Влияние слоистой диэлектрической среды иа потери энергии электрически-поляризованной плоской волны в нендеально проводящей гребенке

Влияние смазочно-охлаждающей среды на стойкость сверл

Влияние смазочной среды на структурные изменения поверхностных слоев

Влияние смазывающих и охлаждающих технологических сред (СОТО) на напряжения при шлифовании

Влияние снятия инверсии иаселениостей в активной среде

Влияние сопротивления среды и движение перигелия Меркурия

Влияние сопротивляющейся среды

Влияние состава коррозионных сред, температуры и давления на сероводородное растрескивание

Влияние состава среды. Стимуляторы и ингибиторы коррозии

Влияние спектральной неоднородности активной среды

Влияние среды и особых условий деформирования на реологические свойства металлов

Влияние среды и условии эксплуатации на жаропрочность

Влияние среды на механические свойства

Влияние среды на пластическое течение и ползучесть металлов

Влияние среды на процесс горения топлива в потоке

Влияние среды на процессы износа и разрушения конструкционных материалов

Влияние среды на проявление эффекта стимулирования наводороживания стали

Влияние среды на разрушение

Влияние среды на склонность (З-титановых сплавов к водород, ной хрупкости

Влияние среды на склонность титановых сплавов к замедленному разрушению

Влияние среды на скорость ползучести

Влияние среды на скорость распростраиеиия воли изгиба

Влияние среды на упругие деформации в поликристаллических металлах

Влияние температуры и давления на свойства воды как коррозионной среды

Влияние температуры и давления среды на скорость протекания коррозионных процессов

Влияние температуры и состава среды на скорость газовой коррозии

Влияние температуры и среды испытания

Влияние температуры на спектроскопические и генерационные характеристики активных сред

Влияние температуры охлаждающей газообразной среды и высоты места установки над уровнем моря на работу электрооборудования

Влияние температуры, давления, скорости движения коррозионной среды на скорость коррозии

Влияние термооптических искажений резонатора и температуры активной среды на характеристики лазерного излучения

Влияние технологических сред на процесс резания материалов

Влияние толщины слоя регистрирующей среды

Влияние тонкой слоистости среды, покрывающей отражающий слой, на спектры отраженных волн

Влияние турбулентного движения среды на прозрачность канала просветления

Влияние уплотняемой среды

Влияние упругих волн на физические свойства пород и процессы в геологической среде Влияние акустического воздействия на структуру порового пространства образцов горных пород

Влияние условий нагружения на малоцикловую долговечность сплавов в коррозионной среде

Влияние факторов внешней среды на надежность маАнализ преждевременных отказов

Влияние формы объема на поглощательную способность среды

Влияние частоты изменения напряжений на выносливость стали в жидких средах

Влияние энтальпии среды на коэффициент теплоотдачи при сверхкритическом давлеК определению местных значений коэффициентов теплоотдачи при сверхкритическом давлении

Вода в газовой среде, влияние

Вода в газовой среде, влияние распространение трещины

Водоподготовка и ее влияние на окружающую среду

Вольфрам — Влияние на свойства стального литья 126 — Растворимость в химических средах

Временная корреляция и частотные спектры флуктуаций волн в случайной среде и влияние статистической неоднородности случайной среды

Графитация влияние внешней среды

Деформационный расчет гибких опор в грунтовой среде с учетом влияния продольной силы

Жаропрочные Влияние окисления и нагрева в защитных средах

Зависимость времени до разрушения котельных сталей от напряжения с учетом влияния окружающей среды

Использование приведенной шкалы потенциалов для оценки влияния природы металла и коррозионной среды на условия адсорбции органических ингибиторов

Классификация сред по механизму влияниия на прочность и выносливость стали

Композиты с металлической матрицей, влияние окружающей среды на усталостную прочность

Коррозионная активность сред влияние на коррозию металлов

Коррозионная стойкость алюминия сплавов алюминиевых деформируемых 63, 64, 7], 72 — Влияние различных сред 73 — Повышение

Коррозионное растрескивание влияние среды

Коррозия Влияние на предел чугуна и стали в разных среда

Коррозия конструкционных сплавов Коррозия сталей Томатов, О. Н. Маркова, Г. П. Чернова. Влияние легирующих элементов на анодное растворение нержавеющих сталей в средах, содержащих хлор-поны

Коррозия электропроводности среды влияние

Крин, влияние среды

Литье электрошлаковое — Влияние на окружающую среду, допустимая концентрация вредных веществ 616, 617 — Особенности процесса 592, 593 — Производительность процесса 619, 620 — Применение 591, 592 — Сущность процесса

М е н ь А. А., Сергеев О. А. О влиянии радиационной составляющей на процесс теплопередачи в прозрачных средах

Магний Коррозионная стойкость — Влияние сред

Максименко А.Ф., Прыгаев А.К Определение ресурса линейной части магистрального трубопровода при учете влияния окружающей среды

Механизм влияния на дугу газовой среды

Механизм коррозии металла под влиянием газовой среды и золы топлива

Механизм коррозионного растрескивания стали в сероводородсодержащих средах, влияние химического состава и структуры

Механические Влияние окружающей среды

Надежность установок и их влияние на окружающую среду

О влиянии вязкости на механическое поведение пластических сред

О влиянии оптических и цветовых характеристик окрашенных сред на их эстетическое восприятие. Доломатов М.Ю., Кыдыргычова О Т., Ахметова , Воронина

Основные факторы, влияющие на состояние стальной арматуры в бетоне Влияние особенностей окружающей среды

Охлаждающее влияние жидких сред на усталостную прочность сталей

Оценка влияния некоторых структурных факторов и рабочих сред на трещиностойкость материала

ПОЧВЫ И ГРУНТЫ КАК КОРРОЗИОННАЯ СРЕДА КОРРОЗИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ Влияние состава и свойств почв и грунтов на развитие процесса коррозии

Питтинг редокс-потенциала среды влияни

Поглощение звука. Влияние вязкости и теплопроводности среды

Погрешность из-за влияния окружающей среды

Показатели Влияние окружающей сред

Положение точки отрыва потока сжимаемой среды Влияние теплообмена на отрывное течение при сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростях

Поправочные функции влияния частоты нагружения и асимметрии цикла на кинетику трещин в агрессивной среде

Расчет характеристик разгона течения в канале без учета упругих свойств среды. Влияние на процесс разгона сил трения

Робертс Р., Нэк К., Тэфури Дж. С. Влияние условий окружающей среды на развитие трещины усталости в алюминиевом сплаве

СРЕДЫ - СТАЛЬ Влияние глубины цианированного слоя

СРЕДЫ - СТАЛЬ Влияние цементации

СРЕДЫ Предел усталости — Влияние глубины азотированного слоя

СРЕДЫ Прокатка холодная — Влияние

Соединения Влияние состава припоя и газовой среды в камере пайки

Сопротивление Влияние среды

Сплавы алюминиевые Влияние различных сред

Способы снижения влияния автомобильного транспорта на окружающую среду

Сталь горячедеформированная Механические закаленная — Механические свойства — Влияние закалочной сред

Сталь для холодной закаленная — Механические свойства — Влияние закалочной среды

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ И ВЛИЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Тензор влияния в неограниченной упругой среде

Томашов, Н. М. С трупов. Влияние частоты переменного тока на скорость растворения железа в кислых средах

Трещины влияние среды

Углепластики, влияние окружающей среды

Условия достижения в коммуникационных каналах скорости передачи сигналов, равной скорости распространения звука в рабочей среде. Влияние отражения волн на конце канала на характеристики изменения выходного давления и расхода

Учет в математической модели формирования результата измерения влияния среды (условий измерения)

Учет влияния агрессивной среды

Химическая самосмазка и приработка. Влияние внешней , среды на износ. Эффект Ребиндера

ЭНЕРГЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ Влияние энергетики на климат и окружающую среду

Электродвигатели металлорежущих станко вредных влияний окружающей сред



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте