Методы защиты металлов от коррозии. · Изоляция металла от коррозионной среды.
· Изоляция металла от коррозионной среды.
· Неметаллические покрытия:
лаки, краски, эмали, битум, пластмассы, керамика, резина, смолы и другие покрытия, наносимые физическими способами;
оксидные, фосфатные и другие пленки, получаемые обработкой металла химическими веществами.
· Металлические покрытия:
анодные покрытия – покрытия изделия более активным металлом, то есть металлом с меньшим потенциалом в данной среде, чем потенциал покрываемого металла, пример - оцинкованное железо;
катодные покрытия – покрытия изделия менее активным металлом, то есть металлом с большим потенциалом в данной среде, чем потенциал покрываемого металла; примеры - меднение, никелирование стали.
Схемы процессов, происходящих в порах или при нарушении сплошности металлических покрытий, приведены на рисунке:
H2 H2
Zn2+ Zn2+
H+ Fe2+ H+ H+ H2
Ni(K) Ni(K) Zn(A) Zn(A)
Fe(A) Fe(K)
катодное покрытие анодное покрытие
Анодные покрытия более надёжно защищают металл основы от коррозии. Основное требование к катодным покрытиям - высокая механическая прочность покрытия и коррозионная стойкость металла покрытия. К примеру, покрытия никелем используют для защиты от коррозии и для декоративной отделки деталей автомобилей, велосипе-дов, приборов, предметов домашнего обихода и т.д. Никель отличается высокой коррозионной стойкостью на воздухе, в растворах щелочей и некоторых кислот благо-даря сильно выраженной склонности к пассивации. При изменении состава коррозионной среды может меняться и характер покрытия. Так, из сравнения стандартных потенциалов олова и железа при рН=0 следует, что олово является катодом по отношению к железу. Однако в среде органических кислот, содержащихся во многих пищевых средах, олово образует с ними комплексные соединения, и потенциал его становится более отрицательным. В этих условиях олово является анодным покрытием по отношению к железу. Соединения олова малотоксичны, поэтому его используют в производстве белой жести для консервной промышленности.
· Уменьшение агрессивности среды.
Введение ингибиторов – специальных химических соединений, замедляющих коррозию. Ингибиторы подбирают индивидуально для конкретных металлов с учетом характера среды.
Деаэрация – удаление из воды растворённого кислорода (осуществляется кипячением, пропусканием нагретой воды через стальную стружку и т.д.).
· Электрохимическая защита.
· Протекторная защита:
к защищаемой металлической конструкции прикрепляют более активный металл, который окисляется, предохраняя конструкцию от разрушения. Прикрепляемый металл выполняет роль протектора (защитника) по отношению к металлической конструкции. Пример: для протекторной защиты изделий из стали в подземных условиях используют сплавы на основе магния, алюминия, цинка.
Схема протекторной защиты:
протектор
почвенная
вода
· Катодная защита.
При катодной защите используют внешний источник постоянного тока. Защищаемую конструкцию (трубопро-воды, рельсы) присоединяют к отрицательному полюсу ис-точника тока (к катоду). Положительный полюс источника тока присоединяют к металлическому лому, находящемуся в той же коррозионной среде. Принцип катодной защиты основан на смещении равновесия окисления металла
<==>
влево, схема катодной электрозащиты изображена на рисунке:
к сети
K(–) A(+)
защищаемая
конструкция
лом
почвенная
вода
· Легирование металлов.
· Рациональное конструирование элементов металлических аппаратов и сооружений.
Коррозия металлов происходит, в большей или меньшей степени, всюду, где эксплуатируют металлические изделия и конструкции. В каждом случае приходится проводить специальные исследования по коррозии и выбору эффективного способа защиты.
Дата добавления: 2015-08-08; просмотров: 2086;