Какие металлические конструкционные материалы можно использовать для изготовления резервуаров хранения окислителей (например, азотной кислоты средних и высоких концентраций)?



Железо.

Стандартный потенциал для реакции Fe2+ + 2e = Fe равен -0,44 В, а для реакции Fe3+ + 3e = Fe равен -0,036 В.

В присутствие кислорода или других окислителей железо пассивируется и его стандартный потенциал приближается к +0,1 В. Если в растворе находится ион водорода или галоидные ионы, потенциал железа сдвигается в отрицательную сторону и может достигать значений -0,6 В.

В большинстве сред, за исключением растворов минеральных кислот, при коррозии образуются нерастворимые продукты коррозии – ржавчина. Образование ржавчины происходит в растворе в непосредственной близости от корродирующей поверхности. Ржавчина покрывает металл рыхлым слоем. Она обладает плохим сцеплением с металлической поверхностью и поэтому плохо защищает железо от коррозии.

Медь.

Стандартный потенциал для реакции Cu+ + e = Cu равен +0.52 В, а для реакции Cu2+ + 2e = Cu равен +0,337 В. Термодинамически более вероятным процессом является образование двухвалентных ионов меди. В обычных условиях медь не вытесняет водород из растворов, т.е. не может корродировать с водородной деполяризацией.

В растворах комплексообразователей или окислителей или даже при продувании через растворы кислорода или воздуха, скорость окисления меди существенно увеличивается.

Окислительные кислоты, такие, как азотная и хромовая, даже разбавленные, вызывают коррозию меди и медных сплавов.

Способность к пассивированию у меди слабо выражена. В атмосферных условиях медь устойчива, на ее поверхности образуются защитные слои.

Никель.

Стандартный потенциал для реакции Ni2+ + 2e = Ni равен -0,25 В. Никель обладает способностью к пассивации, что объясняет его повышенную коррозионную устойчивость.

В неокисляющих, разбавленных кислотах, в ряде органических кислот никель достаточно устойчив. Коррозия никеля чаще всего протекает с кислородной деполяризацией. Поэтому большое влияние на скорость коррозии никеля оказывает присутствие кислорода или воздуха, перемешивание, наличие окислителей.

Никель обладает высокой коррозионной стойкостью при повышенных температурах во многих органических средах, в том числе в жирных кислотах, спиртах. Особым свойством никеля является его устойчивость к щелочам всех концентраций и температур.

 

 

Какие пластические массы можно напылять на металлы и где применяются такого рода покрытия?

Резина и эбонит – продукты вулканизации каучука. Ее проводят в присутствии веществ-вулканизаторов при повышенной температуре. В зависимости от количества введенного вулканизатора получают мягкую, полужесткую и жесткую резину. Последняя носит название эбонит.

Резины обладают уникальной способностью к обратной деформации в сочетании с высокой эластичностью и прочностью, сопротивляемостью к истиранию, воздействию агрессивных сред, газо- и водонепроницаемостью.

Бутадиен-стирольный каучук – сополимер бутадиена и стриола. Эбониты на его основе характеризуются высокой химической стойкостью.

Бутадиен-нитрильный каучук – сополимер бутадиена и нитрила акриловой кислоты. Резины на его основе характеризуются бензомаслостойкостью, высокой сопротивляемостью абразивному износу и высокой теплостойкостью.

Хлорпреновый каучук носит название наирит. Основное сырье – ацетилен и хлористый водород. Такие покрытия отличаются хорошим сопротивленим старению, могут работать в кислотах щелочах и растворах солей до 70 оС.

Эбониты обладают хорошей адгезией к металлу. Это свойство используется для создания двухслойного покрытия, которое часто используют на химических заводах.

 

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 560; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!