УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛОВ ОТ КОРРОЗИИ В ВОДНОЙ СРЕДЕ Российский патент 1998 года по МПК C23F11/00 C23F13/00 

Описание патента на изобретение RU2112816C1

Заявляемое устройство относится к средствам защиты металлов от коррозии в водных средах, в частности протекторной защите, и может быть использовано при антикоррозионной защите металлических узлов и изделий, работающих в соответствующих условиях.

Проблема защиты металлов от коррозии является остроактуальной и постоянно привлекает к себе внимание специалистов. Из уровня техники известны следующие способы защиты металлов от коррозионного разрушения: нанесение покрытий (лакокрасочных, металлических, резинобитумных и т.д.); легирование защищаемого металла; ингибирование коррозионноактивных сред; применение электрохимических методов.

К электрохимическим методам относятся катодная или анодная (с помощью внешних источников электроэнергии) и протекторная защиты. Самым распространенным методом протекторной защиты является размещение вблизи или на поверхности защищаемого металла специальных изделий - протекторов из более электроотрицательного металла. При попадании в водную среду (раствор электролита) защищаемый металл и металл-протектор, соединенные проводником первого рода, образуют гальваническую пару, в которой окислению и растворению подвергается металл-протектор, в то время как защищаемый металл не разрушается [1] . Протекторная защита обладает рядом полезных качеств, которые обеспечивают ее достаточно широкое использование. К таким относятся: сравнительно простая возобновляемость протекторов; техническая простота монтажа и обслуживания; возможность изготовления протекторов из металлов и сплавов различными методами : штамповкой, литьем и т. д.

Наряду с несомненными достоинствами протекторной защиты она имеет весьма существенный недостаток: ограниченную зону защиты. Это связано с тем, что при фиксированной разности бестоковых потенциалов между защищаемым металлом и металлом-протектором указанной величины напряжения недостаточно, чтобы создать защитный потенциал на значительном удалении от протектора. Общая величина напряжения распределяется между тремя составляющими: падением напряжения в электролите, перенапряжением катодного процесса и перенапряжением анодного процесса. Наиболее благоприятным вариантом является случай, когда основная часть исходного напряжения приходится на катодное перенапряжение. Уменьшить долю анодного перенапряжения можно за счет развития поверхности протектора. В связи с этим в литературе появились сведения о применении протекторов с развитой поверхностью, например в виде волокон [2], сетки [3], дисперсных частиц [4 - 6] и т.п. В этом случае развитая анодная поверхность обеспечивает, в частности, уменьшение реальной плотности тока, и как следствие, уменьшение анодного перенапряжения.

Из уровня техники также известна комбинированная антикоррозионная защита металлов путем введения в водную среду ингибитора коррозии и использования металла-протектора [7].

При использовании такого комбинированного метода защиты от коррозии эффективность его зависит от наличия определенной концентрации ингибитора в растворе, обеспечивающей защиту. Это возможно лишь в случае отсутствия смены электролита, исключения протекания потока электролита. В противном случае необходима постоянная корректировка содержания ингибитора в растворе, постоянное его добавление в электролит.

Наиболее близким к заявляемому является устройство для протекторной защиты, выполненное из металла протектора с развитой поверхностью, в частности порошка, и связующего [5]. Связующее обеспечивает удержание порошкообразного металла в компактном виде.

Недостатком такого протектора является использование дорогостоящего порошкообразного металла, а также экранирование поверхности протектора связующим, вследствие чего реальная рабочая поверхность протектора уменьшается и эффективность его работы снижается.

Задачей заявляемого изобретения является повышение эффективности работы протектора.

Поставленная задача решается за счет того, что металлический протектор выполнен литым и пористым, причем поры заполнены ингибитором коррозии. Ингибитор может быть выбран из группы веществ, замедляющих коррозию как защищаемого металла, так и металла-протектора.

Технология получения литых пористых металлов известна из уровня техники и описана в [8,9].

Полученная пористая заготовка пропитывается раствором ингибитора и просушивается. Количество введенного в поры ингибитора определяется полнотой заполнения пор, что зависит от продолжительности пропитки, а также концентрации раствора ингибитора.

Конструктивное выполнение протектора некритично, например, он может представлять из себя закрепленные на защищаемом металле пластинки, диски, цилиндры и т. д., изготовленные вышеописанным методом, а также подвешенные внутри защищаемых резервуаров с коррозионно-активными средами.

Преимуществом этого метода является ступенчатое дозирование ингибитора, его экономное расходование и возможность использования такого протектора при протекании электролита, смене объема электролита в защищаемой конструкции. Преимуществом предлагаемого способа защиты является и то, что поры протектора могут быть заполнены ингибитором комплексного действия: при коррозии защищаемого металла ингибитор снижает скорость коррозии корродирующей конструкции, усиливая действие протектора, уменьшая скорость его растворения и увеличивая срок службы. При смене коррозионной среды на среду, которая пассивирует защищаемый металл, но является агрессивной по отношению к металлу-протектору, ингибитор коррозии может защищать протектор от самопроизвольного химического растворения.

Заявляемый способ иллюстрируется следующими примерами выполнения.

Пример 1. Образцы, изготовленные из стали Ст. 3, помещали в стакан с электролитом при pH 7,3. За 142 суток испытаний скорость коррозии образцов составляла 1,087•10-5 мг/см2•ч. Аналогичные образцы в присутствии пористого цинкового протектора не корродировали, скорость растворения протектора составляла 0,25•10-3 мг/см2•ч.

Пример 2. Образцы, изготовленные из стали Ст. 3, помещали в электролит с pH 6 при температуре 80oC. Продолжительность испытаний составила 10 суток. Средняя скорость коррозии образцов без протектора и ингибитора 1,1•102 мг/см2•ч. При наличии в растворе ингибитора скорость коррозии снижалась: с 5 - 10% дициклогексиламином до 3,3•10-5 мг/см2•ч, с 1% гидразином до 0,8•10-5 мг/см2•ч. В присутствии протектора коррозия стальных образцов подавлялась, скорость растворения протектора уменьшалась на 20 - 30%.

Представленные примеры подтверждают воспроизводимость заявляемого устройства и решение поставленной задачи.

Похожие патенты RU2112816C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АНТИКОРРОЗИОННЫХ КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ ПОКРЫТИЙ НА СПЛАВАХ МАГНИЯ 2011
  • Гнеденков Сергей Васильевич
  • Хрисанфова Ольга Алексеевна
  • Завидная Александра Григорьевна
  • Синебрюхов Сергей Леонидович
  • Пузь Артем Викторович
  • Егоркин Владимир Сергеевич
RU2445409C1
Защитное покрытие стального трубопровода от подземной коррозии 2020
  • Таныгина Елена Дмитриевна
  • Назарова Анна Анатольевна
  • Заливина Мария Павловна
RU2760782C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА СТАЛИ 2009
  • Гнеденков Сергей Васильевич
  • Хрисанфова Ольга Алексеевна
  • Завидная Александра Григорьевна
  • Синебрюхов Сергей Леонидович
  • Егоркин Владимир Сергеевич
  • Герасименко Андрей Владимирович
RU2392360C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА СТАЛИ 2007
  • Гнеденков Сергей Васильевич
  • Хрисанфова Ольга Алексеевна
  • Синебрюхов Сергей Леонидович
  • Пузь Артем Викторович
  • Машталяр Дмитрий Валерьевич
  • Цветников Александр Константинович
RU2353716C1
Способ получения антикоррозионного покрытия на основе пористого ПЭО-слоя, импрегнированного ингибитором коррозии группы азолов 2023
  • Гнеденков Андрей Сергеевич
  • Кононенко Яна Игоревна
  • Синебрюхов Сергей Леонидович
  • Филонина Валерия Станиславовна
  • Вялый Игорь Евгеньевич
  • Гнеденков Сергей Васильевич
RU2813900C1
ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ 1998
  • Феофанов В.Н.
  • Шмаков Л.В.
  • Хитров Ю.А.
  • Тарновский А.Д.
  • Лядов В.С.
  • Комов А.Н.
RU2160792C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ВЕНТИЛЬНЫХ МЕТАЛЛАХ И ИХ СПЛАВАХ 2013
  • Гнеденков Сергей Васильевич
  • Синебрюхов Сергей Леонидович
  • Машталяр Дмитрий Валерьевич
  • Завидная Александра Григорьевна
  • Хрисанфова Ольга Алексеевна
  • Бузник Вячеслав Михайлович
  • Цветников Александр Константинович
  • Гнеденков Андрей Сергеевич
  • Надараиа Константинэ Вахтангович
RU2534123C9
Способ получения на сплавах магния композиционных многофункциональных покрытий 2022
  • Гнеденков Андрей Сергеевич
  • Синебрюхов Сергей Леонидович
  • Филонина Валерия Станиславовна
  • Гнеденков Сергей Васильевич
RU2782770C1
Способ получения на сплавах магния гибридных защитных покрытий с антибактериальными свойствами 2022
  • Гнеденков Андрей Сергеевич
  • Синебрюхов Сергей Леонидович
  • Филонина Валерия Станиславовна
  • Плехова Наталья Геннадьевна
  • Гнеденков Сергей Васильевич
RU2785579C1
СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И НАВОДОРОЖИВАНИЯ СТАЛИ В ВОДНО-СОЛЕВЫХ СРЕДАХ 2005
  • Мямина Анжела Алексеевна
  • Белоглазов Сергей Михайлович
RU2283369C1

Реферат патента 1998 года УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛОВ ОТ КОРРОЗИИ В ВОДНОЙ СРЕДЕ

Изобретение относится к средствам протекторной защиты металлов от коррозии в водной среде. Устройство для защиты металлов от коррозии в водной среде содержит металлический протектор с развитой пористой поверхностью, поры которого заполнены ингибитором коррозии. Протектор выполнен литьем. В зависимости от среды в качестве ингибитора используют ингибитор коррозии металла протектора или ингибитор коррозии защищаемого металла. Применение изобретения обеспечивает комплексную антикоррозионную защиту. 2 з.п.ф-лы.

Формула изобретения RU 2 112 816 C1

1. Устройство для защиты металлов от коррозии в водной среде, содержащее металлический протектор с развитой поверхностью, отличающееся тем, что протектор выполнен литым и пористым, а поры заполнены ингибитором коррозии. 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что поры протектора заполнены ингибитором коррозии защищаемого металла. 3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что поры протектора заполнены ингибитором коррозии металла протектора.

RU 2 112 816 C1

Авторы

Рудой Валентин Михайлович

Неволина Ольга Алексеевна

Россина Наталья Георгиевна

Соловьев Леонид Сергеевич

Марковская Елена Леонидовна

Неволин Алексей Галимович

Даты

1998-06-10Публикация

1996-04-09Подача