Книжная полка Сохранить
Размер шрифта:
А
А
А
|  Шрифт:
Arial
Times
|  Интервал:
Стандартный
Средний
Большой
|  Цвет сайта:
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц

Коррозионное поведение нанокристаллических порошковых сплавов Fe90Рb10 в кислых средах

Покупка
Основная коллекция
Артикул: 489809.0013.99.0002
Доступ онлайн
от 49 ₽
В корзину
Маклецов, В. Г. Коррозионное поведение нанокристаллических порошковых сплавов Fe90Рb10 в кислых средах / В. Г. Маклецов. - Текст : электронный // Вестник Удмуртского университета. Серия 4. Физика и химия. - 2009. - №2. - С. 13-24. - URL: https://znanium.com/catalog/product/514898 (дата обращения: 19.04.2024). – Режим доступа: по подписке.
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов. Для полноценной работы с документом, пожалуйста, перейдите в ридер.
 
ВЕСТНИК УДМУРТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
13

ФИЗИКА. ХИМИЯ 
 
2009. Вып. 2 

 
УДК 620.173.3 
 
В.Г. Маклецов 
 
КОРРОЗИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 
ПОРОШКОВЫХ СПЛАВОВ Fe90Рb10 В КИСЛЫХ СРЕДАХ 
 
Весовым методом исследовано коррозионное поведение порошкового наноматериала 
Fe90Рb10 в кислых средах. Максимальные коррозионные потери для систем Fe-Pb наблюдаются также в самом начале испытаний (в первые 10 мин). В соляной кислоте 
коррозионные потери несколько выше, чем в серной. Коррозионное поведение порошков состава Fe-Pb существенно зависит от концентрации кислот: с ее уменьшением потери массы исследуемых веществ значительно уменьшаются и отличия в их 
поведении в разных кислотах сглаживаются. 
 
Ключевые слова: наноматериалы, кислотная коррозия, коррозионные потери при растворении сплава, сульфатные и хлоридные среды. 
 
 
Термодинамическая и химическая нестабильность порошковых механоактивированных сплавов на основе железа приводит к тому, что требуется подобрать второй компонент, значительно улучшающий коррозионную стойкость в 
кислых средах. Среди р2 элементов исследователи особый интерес в последнее 
время проявляют к свинцу, который более устойчив в кислой среде [1-3]. 
По своему положению в ряду напряжений свинец является довольно 
активным металлом Pb2+ + 2еˉ→Pb; Е0 = - 0,126 В.  
Однако он пассивируется во многих агрессивных средах, в которых на 
поверхности металла образуются толстые пленки нерастворимых соединений 
свинца, создающие диффузионный барьер. Коррозионная стойкость свинца 
достаточна в тех случаях, когда не происходит эрозии защитной пленки за 
счет быстрого движения металла или кислоты [1]. 
В серной кислоте при концентрации до 80% (горячей) и до 96% (холодной) образуется нерастворимый сульфат свинца. При более высоких концентрациях серной кислоты и в олеуме свинец неустойчив, так как в этих условиях образуется растворимая кислая соль Pb(HSO4)2. 
В соляной кислоте свинец устойчив только при концентрациях до 10% 
и при невысоких температурах. В смесях HCl и H2SO4 свинец имеет гораздо 
более высокую устойчивость, чем в чистой соляной кислоте. 
Скорость коррозии свинца в кислотах заметно увеличивается в присутствии кислорода. Ускоряющее действие кислорода при коррозии свинца 
вполне понятно, так как свинец имеет не очень отрицательный равновесный 
потенциал и перенапряжение выделения водорода на свинце очень велико. 
Возможность коррозии свинца в кислых растворах за счет водородной деполяризации очень мала, при кислородной же или вообще окислительной деполяризации (в HNO3) может устанавливаться достаточно большая скорость 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Доступ онлайн
от 49 ₽
В корзину