Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Внешний электрический ток

Продолжительность испытаний — пять суток. Так как в растворе хлорного железа при комнатной температуре без наложения внешнего электрического тока нержавеющие стали подвергаются только питтинговой коррозии (а общая коррозия отсутствует), то скорость питтинговой коррозии Km г/м ч определялась весовыми потерями.  [c.107]

В заключение можно отметить, что интерес к анодной защите— закономерное явление. Прямое регулирование скорости коррозии за счет регулирования потенциала корродирующего металла при помощи внешнего электрического тока является эффективным средством борьбы с коррозией.  [c.147]


Как мы уже указывали, термодинамически могут быть рассчитаны лишь потенциалы электродов, находящиеся в равновесии со своими ионами, т. е. потенциалы электродов, через которые не проходит внешний электрический ток. Поэтому при измерении потенциалов через электрод сравнения не должен проходить ток. Это реализуется в компенсационной электрической схеме, на которой основано действие всех потенциометров (рис. 9). Отсутствие тока в цепи электрода сравнения фиксируется чувствитель-  [c.23]

Электрохимическая коррозия встречается чаще других видов коррозионного разрушения и наиболее опасна для металлов. В атмосфере, когда на поверхности металлов конденсируется влага, коррозий подвергаются металлические конструкции, различное оборудование,, машины, механизмы, средства транспорта. В почве происходит коррозионное разрушение стальных трубопроводов, резервуаров. В морской и речной воде подвергаются ржавлению металлическая обшивка судов, гидросооружения, сваи. В жидких электролитах (растворы кислот, солей и щелочей) корродируют емкости, аппараты и другое оборудование многих химических производств. Под действием внешнего электрического тока (блуждающие токи) могут разрушаться подземные металлические сооружения, стенки электролитических ванн. Биологическая коррозия (биокоррозия) металла может быть вызвана жизнедеятельностью некоторых микроорганизмов.  [c.14]

К электрохимической коррозии относятся процессы разрушения металла, сопровождающиеся протеканием электрического тока от одной части металла к другой. Электрохимическая коррозия возникает в результате взаимодействия металла и раствора электролита, являющегося проводником электричества, либо под действием внешнего электрического тока (например, блуждающих токов). Гальванический элемент, за счет работы которого идет коррозионный процесс, называют коррозион-36  [c.36]

Нанесение металлических покрытий химическим способом, т. е. без пропускания внешнего электрического тока, применяют в технологии производства печатных плат, при металлизации пластмасс и неорганических материалов (например, керамики), а также для нанесения функциональных покрытий на металлы.  [c.201]

Высказывались различные точки зрения относительно причин, обусловливающих возникновение внутренних напряжений в гальванических осадках. Ферстер [8] придерживался того мнения, что причиной возникновения внутренних напряжений в металлах группы железа является неравномерное распределение водорода в различных слоях электролитических осадков. Такое объяснение, однако, игнорирует факт наличия внутренних напряжений в серебре, электролитическое осаждение которого не сопровождается выделением водорода, а также в некоторых осадках, получающихся способом контактного вытеснения, без внешнего электрического тока.  [c.279]


Перенос ионов и электронов через пленку окисла представляет собой как бы прохождение электрического тока / через гальванический элемент, в котором окисная пленка играет роль электролита (благодаря переносу ионов) и внешней цепи (благодаря  [c.60]

Если металл с катионным двойным электрическим слоем, соответствующим отрицательному потенциалу металла относительно раствора, подвергнуть анодной поляризации, т. е. отнять у него с помощью внешнего источника постоянного электрического тока  [c.161]

Явления поляризации электродов наблюдаются как в гальванических элементах, так и в электролизерах, т. е. при прохождении через электроды постоянного электрического тока независимо от его происхождения (генерации тока в результате работы гальванического элемента или его подвода от внешнего источника к электролизеру).  [c.193]

Если через корродирующий металл пропускать постоянный электрический ток (анодного или катодного направления) от внешнего источника (например, гальванической батареи или аккумулятора), т. е. поляризовать металл анодно или катодно, то будут наблюдаться такие же явления, как и при анодной или катодной поляризации, вызванной контактированием корродирующего металла с другим, более электроположительным или более электроотрицательным металлом (см. с. 290 и 292, а также с. 320 и 321). Для работы электродов на поверхности корродирующего металла безразлично, каким образом производится нагружение их током.  [c.362]

Очень ценные сведения о кинетике электродных реакций коррозионных процессов дают поляризационные кривые V = / (i) (см. с. ]94), которые получают, измеряя потенциал электрода из исследуемого металла при анодной и катодной поляризации его (пропускание тока возрастающей силы прямого и обратного направления) от внешнего источника постоянного электрического тока на установках, подобных изображенной на рис. 345.  [c.456]

К электрохимической коррозии, являющейся гетерогенной электрохимической реакцией, относятся коррозионные процессы, протекающие в водных растворах электролитов, влажных газах, расплавленных солях и щелочах. При электрохимической коррозии процесс растворения металла сопровождается появлением электрического тока, т. е. упорядоченным передвижением электронов и ионов от одного участка металла к другому. При этом электрический ток возникает вследствие протекания процесса коррозии металла, а не за счет его подвода от внешнего источника.  [c.6]

Электрический ток передается в металлах движением электронов, образующих электронный газ. При отсутствии внешнего электрического поля электроны движутся во всех направлениях, и это движение электронов проводимости носит неупорядоченный характер. Под влиянием же разности потенциалов, приложенной к металлу извне, появляется направленное движение электронов. Движение электронов и осуществляет передачу электричества. Чем слабее электроны связаны с атомами, тем больше будет электропроводность металла.  [c.10]

При контактной сварке используют теплоту преобразованного электрического тока. Разогретые места свариваемых деталей сжимают между собой механической внешней силон.  [c.122]

Рис. 29. Линии тока вне и внутри свободно всплывающего в жидкости газового пузырька при наличии однородного внешнего электрического поля. Рис. 29. <a href="/info/11060">Линии тока</a> вне и внутри свободно всплывающего в жидкости газового пузырька при наличии однородного внешнего электрического поля.
Электрическая цепь постоянного тока. Рассмотрим простейшую электрическую цепь постоянного тока, составленную из одного гальванического элемента и проводника (рис. 149). На внешнем участке цепи электрические заряды движутся под действием сил электрического поля. Перемещение зарядов внутри проводника не приводит к выравниванию потенциалов всех точек проводника, так как в каждый момент времени источник тока доставляет к одному концу электрической цепи точно такое же число заряженных частиц, какое из него перешло к другому концу внешней электрической цепи. Поэтому сохраняется неизменным напряжение между началом и концом внешнего участка электрической цепи напряженность электрического поля внутри проводников в этой цепи отлична от нуля и постоянна во времени.  [c.147]


Внутреннее сопротивление источника тока. В электрической цепи, состоящей из источника тока и проводников с электрическим сопротивлением R, электрический ток совершает работу не только на внешнем, но и на внутреннем участке цепи. Например, при подключении лампы накаливания к гальванической батарее карманного фонаря электрическим током нагреваются не только спираль лампы и подводящие провода, но и сама батарея. Электрическое сопротивление источника тока называется внутренним сопротивлением. В электромагнитном генераторе внутренним сопротивлением является электрическое сопротивление провода обмотки генератора. На внутреннем участке электрической цепи выделяется количество теплоты, равное  [c.150]

Закон Ома для полной цепи. Если в результате прохождения постоянного тока в замкнутой электрической цепи происходит только нагревание проводников, то по закону сохранения энергии полная работа электрического тока в замкнутой цепи, равная работе сторонних сил источника тока, равна количеству теплоты, выделившейся на внешнем и внутреннем участках цепи  [c.150]

Освободившиеся электроны не могут быть захвачены соседними атомами, так как все их валентные связи насыщены. Свободные электроны под действием внешнего электрического поля могут перемещаться в кристалле, со- давая электронный ток проводимости.  [c.154]

Самостоятельный электрический разряд. При увеличении напряженности электрического поля до некоторого определенного значения, зависящего от природы газа и его давления, в газе возникает электрический ток и без воздействия внешних ионизаторов. Явление прохождения через газ электрического тока, не зависящего от действия внешних ионизаторов, называется самостоятельным электрическим разрядом.  [c.169]

Ele trode polarization — Электродная поляризация. Изменение электродного потенциала относительно существующего значения. Изменение может быть вызвано, например, приложением внешнего электрического тока или добавлением окислителя или восстановителя.  [c.946]

Immersion plating — Иммерсионная металлизация. Нанесение металлического покрытия на металл, погруженный в жидкий раствор, без помощи внешнего электрического тока также называется глубокой металлизацией.  [c.981]

В последнее время в практике распространился, особенно в США, способ золочения без применения внешнего электрического тока. Этот метод также основан на обмене атомами металлов,и носит название золочения в соленой воде [2]. Подлежащее золо чению изделие подвешивается в растворе соли золота, находящемся в глиняном сосуде. Глиняный сосуд в свою очередь находится в растворе хлорида натрия, в который погружен металли-  [c.628]

Первые попытки в этом направлении основывались на приложении внешнего электрического тока к изделиям при фосфатировании. Предпринйтые исследования были завершены разработкой электролитических способов фосфатирования (подробнее см. дальше).  [c.79]

Помимо процессов нанесения гальванических покрытий в результате прохождения внешнего электрического тока, в последние годы находят широкое применение методы нанесения слоев металлов, не предусматриваюшие внешний источник тока. Сред них  [c.201]

Однако фреттинг-коррозия не связана только с действием процессов типа электроэрозии, так как опыты показывают, что, например 1) величина термотока и разрыв цепи термотока в месте контакта не влияют на общий эффект снижения циклической прочности от фреттинг-коррозии 2) полное устранение фреттинг-коррозии достигается при наложении внешнего электрического тока любого направления и значительной величины, превышающей термоэлектроток в 10 —10 раз.  [c.154]

Особенность строения металлических веществ заключается в том, что ОИН все построены в основном из таких атомов, у которых внешние электроны слабо связаны с ядром. Это обусловливает и особый характер химического взаимодействия атомов металла, и металлические свойства. Электроны имеют отрицательный заряд, и достаточно создать ничтожную разность потенциалов, чтобы началось перемещение электронов по направлению к положите.льио заряженному полюсу, создающее электрический ток. EioT почему металлы пв-ляются хорошими проводниками электрического тока, а неметаллы ими н< являются. Характерным электрическим свойством металлов является также и то, что с повышением температуры у всех без исключения металлов элокт]) -проводность уменьшается.  [c.14]

В условиях возможного наступления пассивности (в присутствии окислителя и при отсутствии депассиваторов) анодная поляризация металла от внешнего источника постоянного электрического тока (см. с. 321) может вызвать наступление пассивного состояния при достижении определенного значения эффективного потенциала металла и тем самым значительно снизить коррозию металла. Этот эффект также находит практическое использование в виде так называемой анодной электрохимической защиты.  [c.365]

Катодная поляризация от внешнего источника постоянного электрического тока, пассивного в данных условиях металла, особенно в присутствии депассиваторов (например, активных ионов С1 ), может депассивировать металл и тем самым значительно увеличивать его коррозию (см. с. 320).  [c.366]

Неравномерное наложение внешнего электрического поля. Участки, где положительные заряды (катиошя) выходят из металла в электролит, — аноды Образование катодных и. анодных участков под влиянием блуждающих токов при почвенной коррозии  [c.22]

В. данной главе рассматриваются вопросы химической коррозии металлов. Процесс разрушения металлов и сплавов вслодст-ине взаимодействия их с внешней средой, не сопровождающийся возникновением электрических токов, называют химической коррозией. Характерной особенностью процесса химической коррозии является, в отличие от электрохимической коррозии, образование продуктов коррозии непосредственно в месте взаимодействия металла с агрессивной средой. Химическая коррозия подчиняется основным законам химической кинетики гетерогенных реакций и наблюдается при действии на металл сухих газов или жи.чкпх иеэ.лектролитов.  [c.131]


Гальванические покрытия. Принципы получения гальванических покрытий основаны на осаждении на поверхности защн-гцаемых металлов катионов из водных растворов солей при пропускании через них постоянного электрического тока от внешнего источника. Защищаемый металл при этом является катодом, а анодами служат пластины осаждаемого металла (растворимые аноды) либо пластины графита или металла, нерастворимого в электролите (нерастворимые аноды). В первом случае при замыкании электрической цепи металл анода растворяется, а из раствора на катоде выделяется такое же количество металла, так что концентрация раствора соли в процессе электролиза практически ие изменяется. При проведении процесса с нерастворимыми анодами постоянную концентрацию раствора поддерживают периодическим введением требуемых количеств соответствующей соли.  [c.319]

Если через иорродирувдий металл пропустить постоянный электрический ток от внешнего источника тока (например, от ан-нуиуляторной батареи), то будет наолодаться еГо катодная или анодная поляризация (рис.20),  [c.42]

Фотопроводимость. Внутренний фотоэффект, или фотопроводимость, — это явление возникновения внутри полупроводника избыточных носителей тока под действием освещения. В простейшем случае собственного полупроводника излучение возбуждает валентные электроны в зоне проводимости, где они находятся в свободном состоянии и могут участвовать в процессе переноса заряда. Вклад в прО Зодимость дают также возникаюш,ие в валентной зоне дырки. В примесном полупроводнике -типа кроме собственного фотоэффекта возможно еще возбуждение электронов из связанных состояний на донорных центрах в зону проводимости. Аналогичным образом в полупроводниках р-типа возможно возбуждение электронов из валентной зоны на акцепторные уровни, создавая тем самым подвижные дырки. Характерно, что в обоих случаях" примесной фотопроводимости в кристалле генерируются свободные носители только одного знака. Так же, как и внешний фотоэффект, фотопроводимость проявляется в однородном материале в присутствии внешнего электрического поля.  [c.346]

Явление прохождения электрического тока через газ, наблюдаемое только при условии какого-либо внешнего воздействия, называется несамостолтелъ-пым электрическим разрядом.  [c.168]

Если внутреннее сопротивление источника тока, т. е. сопротивление проводов обмотки статора, значительно меньше сопротивления внешней электрической цепи, то напряжение и на выходе генератора можно считать равным по абсолютному значению ЭДС индукции в п последовательно включенных витках обмотки и = пе = пВЗш sin ot. (68.5)  [c.238]

Простейшим прибором, работающим иа основе пспользования фотоэффекта, явл гется вакуумный фотоэлемент. Вакуумный фотоэлемент состоит из стеклянной колбы, снабженной двумя электрическими выводами. Внутренняя поверхность колбы частично покрыта тонким слоем металла. Это покрытие служит катодом фотоэлемента. В центре баллона расположен анод. Выводы катода и анода подключаются к источнику постоянного напряжения. При освещении катода с его поверхности вырываются электроны. Этот процесс называется внешним фотоэффектом. Электроны движутся под действием электрического поля к аноду. Б цепи фотоэлемента возникает электрический ток, сила тока пропорциональна мощности светового излучения. Таким образом фотоэлемент преобразует энергию светового излучения в энергию электрического тока.  [c.304]

При включении электрического тока внутри катушки возникает продольное магнитное поле и на экране наблюдается светлое пятно — свет от внешнего источника S проходит через скрещенные поляризаторы. Вращением анализатора Р2 можно убедиться, что в данном случае действительно плоскость поляризации поворачивается на некоторый угол ср. При повороте анализатора на угол ф свет не проходит через систему. Угол ф пропорционален напряженности магнитного поля Явнеш и пути света I в исследуемом веществе  [c.161]


Смотреть страницы где упоминается термин Внешний электрический ток : [c.367]    [c.261]    [c.144]    [c.75]    [c.246]    [c.305]    [c.306]    [c.363]    [c.363]    [c.159]    [c.232]   
Смотреть главы в:

Коррозия и защита металлов  -> Внешний электрический ток



ПОИСК



АБ-1-П 30М1 внешний электрическая схема

Влияние внешнего электрического поля

Влияние механических напряжений и внешних электрического и магнитного полей

Влияние на атомные спектры внешних магнитного и электрического полей

Влияние силы тяжести на коалесценцию газовых пузырьков в жидкости во внешнем электрическом поле

КРУМЫНЬ, Э. X. ПУРИНЬШ. Переходные процессы реверсивной диэлектрической проницаемости и деформации во внешнем электрическом поде в сегнетоэлектрических твердых растворах в параэлектрической фазе

Коалесценция пузырьков газа во внешнем электрическом поле

Коррозия оборудования влияние внешнего электрического поля

Кристаллизация — Влияние: внешнего магнитного поля 46—48, 443, 444 ультразвуковой обработки 476, 477 постоянного электрического поля 444, 445 — Группы

Определение показателей стойкости к внешним электрическим воздействиям

Определение стойкости материалов к внешним электрическим воздействиям

Оптически управляемые модуляторы с внешней электрической обратной связью

Основные электрические характеристики внешней воздушной изоляции

Характеристики электроизоляционных материалов и изделий относительно внешних электрических воздействий Казарновский, Л. И. Любимов)

Электрические параметры подземных металлических сооружеКатодная защита внешним током

Электрические связи внешние



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте