|
Материалы для малярных работФутеровочные работыТехнологии малярных работМалярные работыУстройство антикоррозионных покрытийТехнология окраски и оклеивания поверхностей
Смотрите такжеТехнология окрашиванияДолговечность обработанной поверхности зависит не только от качества используемых материалов, но и от правильности их применения.Покраска фасадаПравильная покраска фасада — это актуальнейшая проблема современного общества. Фасад призван не просто служить «лицом» дома, но и обеспечить его защиту от погодных условий.Облако рубрик
аппараты
водные составы
грунтовка
гуммирование
клеевые составы
клеи
краски
лак
лакокрасочные материалы
лакокрасочные покрытия
малярные работы
малярные составы
масляные краски
масляные составы
материалы
наполнители
облицовка
окраска
окрасочные составы
олифы
пигменты
резина
резиновые обкладки
рулонные материалы
строительные конструкции
футеровка
футеровочная работа
штучные материалы
эмалевые краски
эмаль
|
Электрохимическая коррозия. Часть 2Очень часто металл разрушается в результате возникновения на его поверхности микрогальваноэлементов, что происходит также из-за его химической или физической неоднородности. Например, цинк, применяемый для различных технических целей, содержит ряд примесей различных металлов и в том числе медь. Так как растворимость меди в цинке ограничена, то при содержании ее в цинке выше нормы медь выделяется в виде мелких включений. В результате на поверхности цинка возникают мельчайшие, невидимые глазу гальваноэлементы, в которых катодами являются частицы меди, а анодами — цинк. При работе микроэлемента цинк переходит и электролит, что в конечном счете приводит к разрушению цинковой пластинки. Обычно конструкционная сталь, из которой изготовляют химическую аппаратуру, технологические и строительные конструкции, также отличается химической неоднородностью. Эта неоднородность обусловливает низкую коррозионную стойкость стали в коррозионных средах и вызывает необходимость защиты оборудования н конструкций от коррозии. Коррозионная стойкость. Не все металлы и сплавы в одинаковой степени разрушаются коррозионными средами. Одни разрушаются быстрей, другие в тех же условиях оказываются устойчивыми к действию коррозии в течение длительного времени. Однако нет металлов совершенно не подвергающихся коррозии. Например, одним из наиболее устойчивых металлов является платина, по и она при погружении в смесь азотной и соляной кислот разрушается. Алюминий устойчив к воздействию крепкой азотной кислоты (поэтому его используют для изготовления цистерн и хранилищ под азотную кислоту), по если в алюминиевые аппараты залить соляную кислоту или щелочные растворы, то они очень быстро разрушат этот металл. При выборе металла для изготовления оборудования исходят из конкретных условий работы аппарата и коррозионной стойкости металлов. Для изготовления химического оборудования используют металлы, скорость коррозии которых, выражаемая уменьшением толщины металла, не превышает 0,1 мм/год. Для изготовления химических аппаратов неответственного назначения применяют металлы, скорость коррозии которых в данной среде не превышает 1,0 мм/год. |
||
|