Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Коррозионная стойкость в хлористом водороде (сухом)

Коррозионная стойкость в хлористом водороде (сухом) [84, 87, 157, 181—197, 199—203, 207] — см. рис. 283—287  [c.216]

В сухом хлористом водороде титан устойчив при температуре 20—160 °С. Во влажном хлористом водороде в интервале температур, при которых возможна конденсация влаги на поверхности металла, титан корродирует, что объясняется нестойкостью его в образующейся концентрированной соляной кислоте. При температурах выше 130 °С, когда исключается конденсация паров, титан обладает высокой коррозионной стойкостью во влажном хлористом водороде [181].  [c.67]


В табл. 6 приведены верхние пределы допустимых рабочих температур для никеля и других обычных металлов и сплавов в сухом и влажном хлористом водороде и хлоре, при условии, что температура поверхности металла выше температуры конденсации водяного пара и отсутствуют кислородные окислители. В присутствии воздуха возможна более сильная коррозия, поэтому следует принимать меры предосторожности, пользуясь указанными пределами допустимых температур. Там, где главным требованием является коррозионная стойкость при температурах ниже температуры конденсации водяного пара, можно рекомендовать следующий ряд сплавов на никелевой основе (перечислены в порядке убывания стойкости)  [c.77]

Практически титан и его сплавы устойчивы во всех природных средах атмосфере, почве, пресной и морской воде. Титан и особенно некоторые его сплавы имеют также высокую коррозионную стойкость и в ряде окислительных кислых сред, устойчивы в хлоридах, сульфатах, гипохлоридах, азотной кислоте, царской водке, диоксиде хлора, влажном хлоре, во многих органических кислотах и физиологических средах. Отмечена повышенная стойкость титана и его сплавов по отношению к местным видам коррозии — питтингу, межкристаллитной, щелевой коррозии, коррозионной усталости и растрескиванию. Однако титан не стоек во фтористоводородной кислоте и кислых фторидах, а такл е концентрированных горячих щелочах, хотя и устойчив в аммиачных растворах. Он не стоек и в горячих неокислительных кислотах (НС1, H2SO4, Н3РО4, щавелевой, муравьиной, трихлоруксусной), в концентрированном горячем кислом растворе хлористого алюминия (во многих этих средах, как мы увидим дальше, специальные сплавы на основе титана могут иметь высокую стойкость). Титан не стоек в некоторых сильно окислительных средах — дымящей HNO3, сухом хлоре и других безводных галогенах, в жидком или газообразном кислороде, сильно концентрированной перекиси водорода. Реакция титана с этими средами может носить даже взрывной характер.  [c.240]

В табл. 6 приведены верхние пределы допустимых рабочих температур для никеля и других обычных металлов и сплавов в сухом и влажном хлористом водороде и хлоре, при условии, что температура поверхности металла выше температуры конденсации водяного пара и отсутствуют кислородные окислители. В присутствии воздуха возможна более сильная коррозия, поэтому следует принимать меры предосторожности, пользуясь указанными пределами допустимых температур. Там, где главным требованием является коррозионная стойкость при температурах ниже температуры конденсации водяного пара, можно рекомендовать следующий ряд сплавов на никелевой основе (перечислены в порядке убывания стойкости) 1) сплав 30% Мо + 57о Ре 2) сплав 207 Мо + 207о Ре 3) сплав 307о Си 4) никель 5) сплав 137о Сг- -6,57о Ре 6) медь 7) углеродистая сталь.  [c.729]


Хастеллой — сплав, содержащий в качестве основных компонентов ннкель, молибден и железо и отличающийся хорошими механическими свойствами, высокой коррозионной 1-тойкостью в соляной кислоте и в сухом хлористом водороде. Хастеллой В содержит много никеля и отличается повышенной стойкостью в окислительных средах при температурах до 800° С. Хастеллой С стоек в окислительных и галогенных средах, в которых большинство металлов и сплавов разрушается. Хастеллой С примедяют во влажном хлористом водороде до 60° С, в растворе хлорного железа Fe la, а также в ряде окислительных сред при температуре до 1000°С.  [c.113]


Смотреть страницы где упоминается термин Коррозионная стойкость в хлористом водороде (сухом) : [c.70]    [c.313]   
Смотреть главы в:

Коррозия конструкционных материалов Книга 2  -> Коррозионная стойкость в хлористом водороде (сухом)



ПОИСК



Водород

Стойкость коррозионная

Сухова

Сухой

Хлористый водород

Э тил хлористый



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте