рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Общие закономерности явления коррозионного растрескивания

Работа сделанна в 2004 году

Общие закономерности явления коррозионного растрескивания - Реферат, раздел Химия, - 2004 год - Коррозионное растрескивание металлов Общие Закономерности Явления Коррозионного Растрескивания. Вполне Очевидно, Ч...

Общие закономерности явления коррозионного растрескивания. Вполне очевидно, что сплавы, основу которых составляют благородные металлы, являются наиболее устойчивыми против коррозионного растрескивания, так как легирующие компоненты таких сплавов всегда менее благородий.

Кроме того, для таких сплавов ограничено число коррозионных сред, в которых может происходить растрескивание. С другой стороны, для такого очень активного металла, как магний, все легирующие компоненты более благородны, поэтому магниевые сплавы сильно подвержены коррозионному растрескиванию. Для магния даже вода является активной коррозионной средой. Среди специальных групп сплавов, не подверженных коррозионному растрескиванию, можно отметить сплавы золота, палладия и платины.

Однако для сплавов серебра условия для коррозионного растрескивания более благоприятны. Во-первых, серебро часто используется в виде сплава с более благородными металлами, такими, как золото, палладий и платина во-вторых, серебро быстро вступает .в реакцию с сильными окислителями, такими, как азотная и хромовая кислоты, а также с соляной кислотой и хлорным железом. Предел устойчивости для этих сред лежит примерно при 40 ат. Аu, так что коррозионное растрескивание будет иметь место во всех сплавах с золотом, содержащих менее 58,5 вес. золота.

В связи с этим имеются многочисленные примеры коррозионного растрескивания сплавов серебра, содержащих золото и палладий, применяющихся в зубоврачебном деле. Коррозионное растрескивание этих сплавов наблюдалось после очистки их в соляной кислоте в процессе производства. С другой стороны, сплавы серебра, содержащие менее благородные компоненты, не подвержены коррозионному растрескиванию.

Это подтвердилось при испытании однородных сплавов системы Аu Zn, содержащих 25 ат. Zn, и сплавов системы Ag А1, содержащих 13 ат. А1. Образцы из этих сплавов, испытываемые под напряжением в 2-ном растворе FeС3, не подвергались коррозионному растрескиванию даже в течение продолжительного времени испытания. Медные сплавы более подвержены коррозионному растрескиванию. Число более благородных легирующих компонентов для меди не меньше, чем для серебра, но основная опасность обусловлена тем, что в любой среде, содержащей хотя бы незначительное количество аммиака, происходит коррозионное растрескивание медных сплавов.

Все сплавы, содержащие небольшое количество золота, использующиеся в производстве ювелирных изделий, являются сплавами на медной основе. Из всех использующихся сплавов меди с золотом только один сплав, содержащий 75 вес. золота, не подвержен коррозионному растрескиванию. Для остальных сплавов их устойчивость зависит от коррозионной среды и предела устойчивости.

Предел устойчивости для сплавов системы Сu Аu в растворе аммиака составляет примерно 20 ат. Аu, так что сплавы, содержащие 50 вес. золота, не подвержены коррозионному растрескиванию в этой среде. Но в 2 -ом растворе FeС3 такие сплавы, содержащие меньше 35 ат. Аu, подвержены коррозионному растрескиванию. Поэтому в ювелирном деле следует применять сплавы, содержащие не менее 58,5 вес. золота, с использованием их при возможно более низких напряжениях.

Однако в случае технического использования, включающего наличие в сплаве внутренних напряжений и воздействие коррозионной среды например, изготовление перьев для авторучек, такие сплавы недостаточно устойчивы. Но если часть меди в этих сплавах заменять серебром по весу, как это часто делается на практике, то атомная доля золота в сплаве увеличивается и соответственно увеличивается сопротивление коррозионному растрескиванию. Особое внимание следует уделить такому важному сплаву, как латунь, где медь легирована менее благородным компонентом цинком и поэтому, согласно правилам, не должна подвергаться коррозионному растрескиванию.

Однако практически очень часто происходит сезонное растрескивание латуни. Тщательное исследование показывает, что коррозионное растрескивание латуни происходит только в аммиачных средах, тогда как раствор FeС3, концентрированные кислоты НС1 и НNОз вызывают только общую поверхностную коррозию. Это отклонение от правил вызвано особым поведением меди в аммиачной среде, в которой образуются комплексные ионы с медью, что вызывает характерный тип коррозии, не свойственной другим средам.

В растворах цианистого калия также образуются комплексные ионы, но в отличие от аммиака эта среда не вызывает коррозионного растрескивания сплавов систем Сu Аu и Сu Au, хотя она, подобно царской водке, вызывает коррозию золота. Все остальные технически пригодные металлы менее благородны, чем водород. Из всех технических металлов наименее благородным является магний, в результате чего все легирующие компоненты всегда более благородны, что и обусловливает сильную подверженность магниевых сплавов коррозионному растрескиванию Даже вода, являющаяся для магния активной коррозионной cредой, при наличии внутренних напряжений может вызвать коррозионное растрескивание магниевых сплавов.

Поэтому использование таких сплавов в технике в значительной степени ограничено. В результате небольшой растворимости алюминия и цинка в магнии сплавы магния с этими компонентами пересыщены при комнатной температуре, вследствие чего всегда приходится решать вопрос о том, преобладает ли совершенно однородное состояние сплава или в сплаве имеются субмикроскопические выделения второй фазы, вызывающие коррозионное растрескивание.

Однако исследования автора, проводимые с магниевыми сплавами, содержащими примерно 1 ат. А1 и имеющими совершенно однородную структуру, показали, что, несмотря на отсутствие выделений второй фазы, происходит коррозионное растрескивание сплавов.

Более стойкими против коррозионного растрескивания являются алюминиевые сплавы, особенно если они легированы менее благородным элементом магнием. Согласно общим правилам, коррозионному растрескиванию подвержены только те алюминиевые сплавы, которые содержат цинк и медь, а сплавы системы А1 Mg не растрескиваются даже в пересыщенном состоянии, что неоднократно подтверждалось исследованиями.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Коррозионное растрескивание металлов

Коррозионное растрескивание, как предельный случай коррозии под напряжением, представляет собой полное разрушение металла в результате… Важно отличать коррозионное растрескивание от процесса коррозии, ускоряющегося… Роль напряжений заключается, главным образом, в разрушении ослабленных коррозией или хрупких границ зерен металла, что…

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Общие закономерности явления коррозионного растрескивания

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Эта работа не имеет других тем.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги