Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Коррозия титана и его сплавов

Рис. 29. Зависимость скорости коррозии титана и его сплавов от концентрации кипящей соляной кислоты Рис. 29. Зависимость скорости коррозии титана и его сплавов от концентрации кипящей соляной кислоты

Рис. 194. Зависимость скорости коррозии титана и его сплавов с цирконием от концентрации НС1 при Рис. 194. Зависимость скорости коррозии титана и его сплавов с цирконием от концентрации НС1 при
Таблица 19.14. Скорость коррозии титана и его сплавов в растворах хлоридов Таблица 19.14. Скорость коррозии титана и его сплавов в растворах хлоридов
Титан и его сплавы в нейтральных водных растворах хлоридов являются катодом по отношению к большинству конструкционных материалов коррозионностойким сталям, медноникелевым сплавам, алюминию и его сплавам. В этом случае контакт с другим металлом не приводит к сколь-нибудь заметной коррозии титана и его сплавов, но, как правило, является опасным для контактирующего металла.  [c.193]

Титан и его сплавы обладают высокой сопротивляемостью коррозии в движущейся морской воде. По данным [4.6, 4.14], скорость коррозии титана и его сплавов состава Ti—6 % А1— 4 % V, Ti—5 % А1—2,5 % Sn и Ti—7 % Al—2 % Nb— 1 % Та в потоке морской воды со скоростью 36 м/с равняется 7,49 11,4 5,62 4,16 мкм/год соответственно.  [c.199]

Щелевая коррозия титана и его сплавов возможна в горячих солевых рассолах, включая морскую воду. Опасность появления п ,елевой коррозии увеличивается с повышением температуры, концентрации и времени воздействия солевого раствора (рис. 4.20). Причиной активирования титана в щелевом зазоре является глу-  [c.200]

КОРРОЗИЯ ТИТАНА И ЕГО СПЛАВОВ  [c.52]

СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ СКОРОСТИ КОРРОЗИИ ТИТАНА И ЕГО СПЛАВОВ В АЗОТНОКИСЛЫХ СРЕДАХ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ  [c.49]

Стандартный электродный потенциал для реакции ионизации титана с образованием трехвалентных ионов (что более характерно для активного растворения титана в большинстве условий) равен —1,21 В. Это значение гораздо более отрицательно, чем потенциалы ионизации таких металлов как железо или цинк, что указывает на большую термодинамическую нестабильность титана по сравнению с этими металлами. Тем не менее, титан коррозионно более стоек, чем железо или цинк. Это зависит в первую очередь от большой склонности титана к пассивации. Стационарные потенциалы коррозии титана и его сплавов обычно  [c.241]

Рис. 28. Коррозия титана и его сплавов с 15% Мо и 15% Сг, модифицированных и не модифицированных 0,1% Pd при 18° С Рис. 28. Коррозия титана и его сплавов с 15% Мо и 15% Сг, модифицированных и не модифицированных 0,1% Pd при 18° С

КОРРОЗИЯ ТИТАНА И ЕГО СПЛАВОВ В СЕРНОЙ КИСЛОТЕ  [c.151]

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИИ ТИТАНА И ЕГО СПЛАВОВ В РАСТВОРАХ БРОМА В МЕТИЛОВОМ СПИРТЕ  [c.164]

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИИ ТИТАНА И ЕГО СПЛАВОВ  [c.165]

Изменение скорости коррозии титана и его сплавов в зависимости от содержания брома в метиловом спирте представлено на фиг. 1, откуда видно, что скорости коррозии титана и его сплавов возрастают с ростом концентрации г/м час  [c.165]

Фиг. 1. Коррозия титана и его сплавов в растворах бро.ма в метиловом спирте Фиг. 1. Коррозия титана и его сплавов в растворах бро.ма в метиловом спирте
Фиг. 3. Коррозия титана и его сплавов в кипящих растворах соляной кислоты Фиг. 3. Коррозия титана и его сплавов в кипящих растворах соляной кислоты
Скорость коррозии титана и его сплавов в соляной кислоте при барботировании хлора [18, 37]  [c.99]

Рис. 7.12. Коррозия титана (/) и его сплава, содержащего 8 % Мп (2), в дымящей азотной кислоте с 20% N02 [31]. Рис. 7.12. Коррозия титана (/) и его сплава, содержащего 8 % Мп (2), в дымящей азотной кислоте с 20% N02 [31].
Коррозия титана и его сплавов в различных средах  [c.440]

В исследованных растворах высокой коррозионной стойкостью обладают титан и его сплавы. Скорость коррозии титана и его сплавов ВТ5-1 и ОТ4-0 колеблется в пределах 0,01 до 0,014 мм/год.  [c.273]

Очень агрессивной средой является фосфорнокислый хром при 80°С, в котором скорость коррозии титана и его сплава более 15 мм/ год.  [c.47]

Растворы фосфорной кислоты оказывали менее агрессивное действие как на титан, так и на его сплавы с хромом, чем растворы серной и соляной кислот. Зависимости скорости коррозии титана и его сплава с 9% хрома от потенциала в 72%-ном растворе фосфорной кислоты при 60° С почти одинаковы.  [c.105]

Таблица 4.5. Скорость коррозии титана и его сплавов в растворах хлоридов при 100 °С [326] Таблица 4.5. Скорость коррозии титана и его сплавов в растворах хлоридов при 100 °С [326]
В табл. 4.14 приведены показатели скорости щелевой коррозии титана и его сплавов, полностью находящихся в зазоре. Скорость щелевой коррозии в зазоре незначительно меняется с изменением его величины и в сотни раз превышает скорость коррозии в объеме кислот (0,001—0,002 мм/год) в тех же условиях.  [c.152]

Скорость коррозии титана и его сплавов в 23  [c.42]

КОРРОЗИЯ ТИТАНА И ЕГО СПЛАВОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ СОЕДИНЕНИЯ И В НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ  [c.56]

Коррозия титана и его сплавов в контакте с алюминием (сплав 23—О) и нержавеющей сталью (температура 35° С, в течение всего опыта 15 дней пропускался воздух) [99]  [c.65]

Межкристаллитная коррозия титана и его сплавов наблюдается в дымящей азотной кислоте при комнатной температуре (испытания в течение 3—16 ч). Добавка 1 % NaBr действует как ингибитор коррозии [27]. Сходные коррозионные разрушения протекают на технически чистом титане в метанольных растворах, содержащих ВГз, С1г, la или Вг", С1 , 1 [28]. Ингибирующее действие в этом случае оказывает добавка воды.  [c.376]

Описанный механизм согласуется с основными фактами, известпи-Mti о щелевой коррозии титана и его сплавов. Коррозия этих металлов возникает только в достаточно изолированных щелях при определенных соотношениях температуры и концентрацпи солевого раствора. На рпс. 63 приведены данные, позволяющие приближенно определить область температур и концентраций, при которых возможна щелевая коррозия титана в реальных условиях. Коррозия пелегированиого титана (Ti—50 А) вероятна только при температурах порядка 120°С, а сплава Ti—0,2Pd —не менее 150 °С. Более высокую стойкость сплава объясняют обогащением внутренней поверхности щели палладием на начальной стадии коррозии, после чего катодная пассивация металла в щели протекает более легко [84]. Сплавы, содержащие молибден пли никель, также обладают повыщенной стойкостью к щелевой коррозии [82].  [c.129]


Химическую коррозию титана и его сплавов в кислотах замедляют нитрозамещенные ароматические соединения нитробензол, динитрофенол и нитроанилин [14].  [c.10]

Катодная поляризация не только вызывает наводороживание и, следовательно, охрупчивание титановых сплавов, но и усиливает коррозию. Так, например, в 1 н Н2504, 1 %-ной щавелевой кислоте и других растворах скорость коррозии титана и его сплавов при наличии зазора (резиновые прокладки между образцами) может быть весьма значительной [9]. При зтом, помимо растворения в зазорах, потери металла усиливаются тем, что внешняя поверхность металла становится катодом и активируется.  [c.19]

За последние годы в мировой научно-технической литературе появилось много публикаций, посвященных различным свойствам титана как нового конструкционного материала. Большинство оригинальных статей, сборников, а в последнее время и фундаментальных книг посвяшено главным образом металловедению, технологии получения, физическим, механическим и химическим свойствам этого металла. В этих работах имеется также много данных и о коррозионном поведении титана и отдельных его сплавов в различных условиях. Однако до последнего времени не было книг, специально обобщающих отдельные разрозненные исследования коррозии титана и его сплавов. Повышенная коррозионная устойчивость титана — одно из основных его замечательных свойств. На основе титана можно получить новые сплавы еще более высокой коррозионной устойчивости для нужд новой техники и, в частности, современного химического машиностроения и приборостроения. В связи с этим необходимо специальное рассмотрение коррозионных характеристик титана и сплавов на основе титана.  [c.3]

В очень концентрированных растворах кислоты, насыщенных окислами азота (красная дымящая кислота), скорость коррозии титана значительно возрастает по сравнению с растворами кислоты, не содержащими окислов азота. В табл. 14 приведены результаты коррозионных испытаний титана и некоторых его сплавов в дымящей азотной кислоте, содержащей различные количества воды и N02. Видно, что скорость коррозии титана и его сплавов возрастает по мере повышения содержания N02 в кислоте и снижается по мере повышения содержания воды. С увеличением температуры скорость коррозии титана в дымящей азотной кислоте возрастает. Так, в кислоте, содержащей 2,5% воды и 12—14% N02, скорость коррозии технически чистого титана при 20° С составляла 1,2 мщгод, а при 71° С была равна 250 мк1год.  [c.24]

Все эти сплавы устойчивы в изопропиловом спирте, содержащем 10—12% хлористого водорода. В производственной среде, содержащей бензолсульфокислоту и метиловый эфир при те.мпературе 220° С, скорость коррозии титана и его сплавов была равна 0,01—0,05 мм1год. Нержавеющие стали в этой среде подвержены сильной коррозии 3,5—5,5 мм/год.  [c.40]

Фиг. 19. Коррозия титана и его сплавов в 20 Ь-1 ой сол.чной кислоте. Цифры после. химического знака элемента означают процентное содержание элемента в сплаве. Титан химической чистоты Т1Ре 0,04 и Т1Ре 0,35 имел твердость соответственно 150 и 200 кг мм- НУ [63]. Фиг. 19. Коррозия титана и его сплавов в 20 Ь-1 ой сол.чной кислоте. Цифры после. химического знака элемента означают процентное содержание элемента в сплаве. Титан химической чистоты Т1Ре 0,04 и Т1Ре 0,35 имел твердость соответственно 150 и 200 кг мм- НУ [63].
Фиг. 81. Зависимость скорости коррозии титана и его сплавов с. хромом от электродного потенциала в кипящей 40%-ной Н2504. Время испытания 1 ч (для титана дается также зависимость, построенная по результатам 10-часовых испытаний). Данные получены авторами при участии инж. Н. Н. Томашовой. Фиг. 81. Зависимость скорости коррозии титана и его сплавов с. хромом от электродного потенциала в кипящей 40%-ной Н2504. Время испытания 1 ч (для титана дается также зависимость, построенная по результатам 10-часовых испытаний). Данные получены авторами при участии инж. Н. Н. Томашовой.

Библиография для Коррозия титана и его сплавов : [c.187]    [c.418]   
Смотреть страницы где упоминается термин Коррозия титана и его сплавов : [c.56]    [c.133]   
Смотреть главы в:

Морская коррозия  -> Коррозия титана и его сплавов

Кислородная коррозия оборудования химических производств  -> Коррозия титана и его сплавов

Коррозия и защита металлов  -> Коррозия титана и его сплавов



ПОИСК



Коррозия и сплавы

Титан

Титан и его сплавы

Титан и сплавы титана

Титан коррозия

Титанит

Титания



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте