Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Купроникель

В целях экономии часто применяот катод, представляющий собой металл - носитель, покрытый слоем платины. Металлом - носителем могут быть серебро, медь, бронза, купроникель, железо, свинец, латунь, титан. Стоимость такого катода составляет примерно 30 % стоимости системы анодной защиты. Размеры их невелики (6,2Б ом в длину и 4 сы в диаметре), поетому такие катоды можно применять в аппаратах небольших объёмов.  [c.78]

Легирование никеля медью несколько повышает стойкость металла в восстановительных средах (например, в неокислительных кислотах). Ввиду повышенной стойкости меди к питтингу, склонность сплавов никель—медь к питтингообразованию в морской воде ниже, чем у никеля, а сами питтинги в большинстве случаев неглубокие. При содержании более 60—70 ат. % Си (62—72 % по массе) сплав теряет характерную для никеля способность пассивироваться и по своему поведению приближается к меди (см. разд. 5.6.1), сохраняя, однако, заметно более высокую стойкость к ударной коррозии. Медно-никелевые сплавы с 10—30 % Ni (купроникель) не подвергаются питтингу в неподвижной морской воде и обладают высокой стойкостью в быстро движущейся морской воде. Такие сплавы, содержаш,ие кроме того от нескольких десятых до 1,75 % Fe, что еще более повышает стойкость к ударной коррозии, нашли применение для труб конденсаторов, работающих на морской воде. Сплав с 70 % Ni (мо-нель) подвержен питтингу в стоячей морской воде, и его лучше всего применять только в быстро движущейся аэрированной морской воде, где он равномерно пассивируется. Питтинг не образуется в условиях, когда обеспечивается катодная защита, например при контакте сплава с более активным металлом, таким как железо.  [c.361]


В растворах, содержащих наряду с кислородом и хлор-ионы любой концентрации. Во многих средах, содержащих хлор-ионы, титан превосходит по своей устойчивости нержавеющую сталь. Поэтому в морской воде и атмосфере титан и его сплавы обладают более высокой коррозионной стойкостью, чем такие коррозионностойкие материалы, как аустенитная нержавеющая сталь, монель-металл, купроникель [84].  [c.54]

Загрязненная морская вода часто содержит сероводород или другие сульфиды. Пленка сульфида меди, образующаяся на поверхности металла в морской воде, содержащей такие загрязнения, является более катодной, чем коррозионная пленка, сформированная в чистой воде. Из-за большой площади поверхности активного катода в местах разрыва сульфидной пленки может происходить быстрая -локальная коррозия. Некоторые сплавы, например купроникель или Си—А1, менее склонны к образованию сульфидной пленки и обладают большей стойкостью в загрязненной морской воде, чем медь и обычная латунь (табл. 37).  [c.98]

Купроникель 90—10 плюс железо — X с X То же  [c.98]

Купроникель 70—30 плюс железо о с X Отличная стойкость в быстром потоке, более склонен к питтингу в стоячей морской воде, чем сплав 90—10  [c.98]

Купроникель (30% Ni) Нержавеющая сталь Х13 (пас  [c.151]

Латунь 70/30 Алюминиевая бронза Купроникель 70/30 То же  [c.153]

Алюминиевая бронза Купроникель 70(30 Алюминиевая латунь  [c.153]

Рис. 5S. Поведение различных контактных пар титан — металл, погруженных в аэрированную морскую воду на 2S00 ч а — контактная коррозия б — щелевая коррозия 1 — 10 — металлы, контактирующие с титаном при соотношении поверхностей анода и катода ol 10 I — 10 — то же, но при соотношении поверхностей анода и катода соЮ 1 1,1 — малоуглеродистая сталь 2,2 — орудийный металл 3,3 — алюминий (технически чистый) 4,4 — купроникель 70/80 5,5 — купроникель 80/20, 6,6 — монель 7,7 — алюминиевая латунь 76/22 S,S — AST MB 9, 9 — латунь 60/40 10, 10 — нержавеющая сталь 18-8 (стабилизированная титаном) Рис. 5S. Поведение различных контактных пар титан — металл, погруженных в аэрированную морскую воду на 2S00 ч а — контактная коррозия б — щелевая коррозия 1 — 10 — металлы, контактирующие с титаном при соотношении поверхностей анода и катода ol 10 I — 10 — то же, но при соотношении поверхностей анода и катода соЮ 1 1,1 — малоуглеродистая сталь 2,2 — орудийный металл 3,3 — алюминий (технически чистый) 4,4 — купроникель 70/80 5,5 — купроникель 80/20, 6,6 — монель 7,7 — алюминиевая латунь 76/22 S,S — AST MB 9, 9 — латунь 60/40 10, 10 — нержавеющая сталь 18-8 (стабилизированная титаном)
Купроникель, серебряный припой, алюминиевые и оловянные  [c.176]

Наибольшее распространение из медноникелевых сплавов, помимо сплава типа купроникель находит сплав на основе никеля с медью типа монель , содержащий около 30 % Си и 3—4 % Fe+Mn, а иногда также немного А1 и Si. Этот сплав по сравнению с чистыми медью и никелем, имеет повышенную стойкость в неокислительных кислотах (фосфорной, серной и соляной и даже средних концентраций HF), а также в растворах солей и многих органических кислот. Коррозионная стойкость монеля, также как меди и никеля заметно уменьшается при увеличении аэрации среды или доступе окислителей.  [c.227]


Купроникель с большим основанием может быть отнесен к медным сплавам, так как содержит более 50 % Си.  [c.227]

По ряду данных [225] дополнительное легирование латуней небольшими добавками кремния (порядка 0,5%) заметно повышает стойкость латуней к коррозионному растрескиванию, хотя несколько и снижает пластичность (штампуемость) латуней. Положительно влияет дополнительное легирование латуней никелем, оловом и фосфором, однако не при всех условиях испытания. Следует отметить, что сплавы меди с никелем, например, типа мельхиора (80 u20Ni) или купроникеля (60 u40Ni) в морской воде по сравнению с морскими латунями устойчивее как к общей коррозии, так и к коррозионному растрескиванию. Поэтому применение сплавов на основе Си—Ni, а в последнее время титана радикальнее разрешает сложную задачу борьбы с коррозией конденсаторных трубок в морских условиях.  [c.286]

Трубы из медноникелевых сплавов (мельхиора, купроникеля) с содержанием 30% Ni и добавками марганца и железа в зарубежной практике [13] заменяют латунные для трубных пучков головных конденсаторов. При этом не отмечается практических преимуществ по сравнению, например, с трубами из латуни с повы-Ш61Ш0Й эрозионной стойкостью марки ЛАМш 77-2-0,06 [14, 15].  [c.72]

Для изготовления конденсаторных труб применяют купрони-кели (мельхиоры) 80/20 и 70/30, а из никелемедных — сплав монель. Применение труб из купроникеля 70/30 с добавкой железа значительно снижает возможность разрушения от струйной коррозии. Однако и в этом случае, как и для других конденсаторных сплавов, струйная коррозия может развиться, если скорость движения охлаждающей воды выходит за допускаемые пределы, которые приводятся ниже [30]  [c.321]

При нормальных условиях эксплуатации конденсационно-холодильного оборудования оптимальным материалом для конденсаторных труб являются упомянутые выше марки латуней. Применение более дорогостоящего мельхиора при обычных для этого оборудования скоростях охлаждающей воды экономически неоправданно, так как его стойкость здесь лишь незначительно выше, чем у латуней. Применение мельхиоровых труб целесообразно, как сказано выше, только в случае чрезмерно высоких скоростей потока охлаждающей воды. Проектируя такие конденсаторы, следует учитывать, что теплопередающая поверхность труб должна быть на 10% больше, чем у труб из латуни, так как у купроникеля коэффициент теплопроводности меньше и на нем образуется менее теплопроводная пленка, чем на латуни [30].  [c.322]

Радиусы изгиба труб должны быть максимально большими. Обычно для достижения экономичных скоростей эти радиусы принимают равными трем диаметрам трубы. Величина радиуса уточняется для различных металлов с учетом технологических трудностей нанример, для труб из углеродистой стали и меди она по меньшей мере равна трем, для купроникеля (90% Си — 10 %Ш) — четырем, а для труб из сталей высокой прочности — пяти диаметрам трубы. При высоких скоростях потока в трубе требуется уточнение — чем выше скорость, тем больше радиус трубы (рис. 7.45).  [c.186]

Для изготовления катодов используют различные металлы и сплавы. Причем, если в природных средах могут применяться различные материалы, то для каждой искусственной среды или для нескольких сред имеется наиболее приемлемый материал. Среди них наиболее универсален платиновый катод (из платины или биметаллов —Ме, где Ме — это Т1, ЫЬ, Та бронза, купроникель, латунь). Перспективными являются металлы, склонные к катодной защите от коррозии в искусственных средах в этих случаях можно отказаться от платины.  [c.86]

Наблюдается систематическое снижение цен на титановые полуфабрикаты. В 1973 г. средняя цена титанового проката составляла около 60% от цен 60-х годов [434]. Лист титана толщиной 2 мм дешевле листа хастеллоя и инконеля если стоимость листа титана принять за единицу, то стоимость листа хастеллоя В—1,47 хастеллоя С—1,31 инконеля 625—1,06 [330]. Стоимость труб из титана не более чем на 20% превышает стоимость труб из купроникеля 70—30 [225]. Предполагается [434], что к 1985 г. цены на титановые полуфабрикаты снизятся более чем вдвое, главным образом в связи с лучшим использованием отходов .  [c.162]

В настоящее время в СССР значительная часть Б. изготовляется в целях замены дефицитного и дорогого металла. Главнейшими Б., изготовляемыми за границей и в СССР, в к-рых сердцевиной служит мягкая сталь, являются следующие. 1. Мягкая сталь, покрытая чистым никелем с одной или двух сторон (N1 от 2,5 до 10% от общего веса). Из этого Б. в Европе и США изготовляется посуда, столовые принадлежности и ряд мелких и крупных штампованных изделий. 2. Мягкая сталь, покрытая медно-никелевыми сплавами (мо-нель-металлом, купроникелем, содержащим 25% никеля, и мельхиором с 15 и 20% N1). Вес плакирующего слоя составляет 5—10%. Области применения данного Б. почти те же, что и предыдущего. 3. Мягкая сталь, покрытая медью (5—50%). Стальные листы и ленты, покрытые слоем меди (5—10%), находят применение в автотракторной, шелковой, бумажной, спирто-водочной, анилиновой пром-сти и главным обр. в электропромышленности.  [c.376]


Смотреть страницы где упоминается термин Купроникель : [c.452]    [c.103]    [c.103]    [c.347]    [c.347]    [c.89]    [c.14]    [c.35]    [c.36]    [c.369]    [c.378]    [c.215]    [c.250]    [c.321]    [c.332]    [c.246]    [c.246]    [c.246]    [c.248]    [c.135]    [c.154]    [c.154]    [c.60]    [c.63]    [c.63]    [c.63]    [c.115]    [c.339]   
Коррозия и борьба с ней (1989) -- [ c.361 ]

Теория коррозии и коррозионно-стойкие конструкционные сплавы (1986) -- [ c.227 ]



ПОИСК



Купроникель, механич. свойства при низких температурах



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте