Изобретение относится к коррозионным испытаниям и может быть использовано для оценки коррозионной стойкости изделий из вентильных металлов и их сплавов (например, изделий из циркония, гафния, ниобия тантала и их сплавов). Известен способ контроля коррозионной стойкости сплава циркония, включающий.нанесение на его поверхность окисной пленки при высокой температуре и ее визуальный осмотр. Недостатками этого способа являются необходимость автоклавного обо рудования, значительное время выдержки и субъективность контроля. Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ определения коррозионной стойкости изделий из вентильных металлов и их сплавов, заключающийся в том, что изделие помещают в электролит, поляризуют его наложением анодного тока при постоянном п тенциале и судят о его коррозионной стойкости по состоянию образующейся на, его поверхности анодной окисной пленки, а именно по изменению ее цвета. Недостатками этого способа являются большая длительность (2-3 ч), и субъективность оценки, так как о коррозионных свойствах изделия судят по изменению цвета окисной пленки. Цель изобретения - повьщ1ение объ ективности и скорости оценки коррозионной стойкости изделий из вентил ных металлов и их сплавов. .Указанная цель достигается тем, что в способе определения коррозион ной стойкости изделий из вентильны металлов и их сплавов, заключающемс в том, что изделие помещают в элект лит, поляризуют его наложением анод ного тока и судят о его коррозионн стойкости по состоянию образующейся на его поверхности анодной окисной пленки,, поляризацию ведут в режиме постоянной плотности тока в разбав ленном, инертном по отношению к ан ной окисной пленке электролите, после чего изделие второй раз анод поляризуют при потенциале, не превышающем 20% конечного потенциала формирования анодной окисной пленк аналогичным испытаниям подвергают талонный коррозионностойки обра:1ец и судят о коррозионной стойкости металла изделий по величине токгов утечки изделия и эталонного образца. Выбор потенциала, составляющего 20% конечного потенциала формирования анодной окисной пленки, при вторичной анодной поляризации обусловлен тем, что при этих условиях электропроводность анодных окисных пленок зависит от наличия и количества различного рода дефектов на по- верхности изделия, определяющих его коррозионную стойкость. В случае более высоких потенциалов чувствительность способа понижается. Использование вбшичины токов утечки анодных окисных пленок в качестве критерия коррозионной стойкости позволяет создавать для этой цели анодные окисные пленки малой толщины, что увеличивает производительность испытаний. Использование режима постоянной плотности тока позволяет получить беспористые анодные окисные пленки, имеющие низкие значения токов утечки, что повышает чувствительность способа. При этом во избежание увеличения электропроводности пленок для формирования анодной окисной пленки используют инертные по отношению к ма- . териалу анодной окисной пленки электролиты. Способ осуществляют следующим образом. На изделиях из вентильных металлов -или их сплавов, например из сплава циркония с коррозионной бездефектной поверхностью выполняющей роль эталонного образца, и загрязненной карбидами циркония некоррозионно-стойкой поверхностью формируют анодную окисную пленку при постоянной плотности тока 1 мА/см до напряжения 50 В в разбавленном, инертном по отношению к анодной окисной пленке электролите, например 0,5%-ном растворе NaOH. Токи утечки определяют при потенциале 10 В, при этом на загрязненной карбидами некоррозионно-стойкой поверхности ток утечки в 10 раз превышает ток на бездефектной коррозионно-стойкой поверхности. Использование изобретения позволяет сократить время определения коррозионной стойкости изделий за 3. счет использования более тонких анодных окисных пленок, повысить объективность оценки и создать ус10600174ловия для автоматизации процесса определения коррозионной стойкости и разбраковки изделий.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ коррозионных испытаний сплавов циркония | 1971 |
|
SU473936A1 |
Устройство для анодирования длинномерных изделий | 1982 |
|
SU1080522A1 |
Способ определения степени кристаллизации аморфного металлического сплава | 1989 |
|
SU1718102A1 |
Способ получения защитных покрытий на вентильных металлах и их сплавах | 2017 |
|
RU2677388C1 |
Способ определения склонности нержавеющих сталей к межкристаллитной коррозии | 1985 |
|
SU1409895A1 |
СПОСОБ ЗАЩИТЫ ЖАРОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ ОТ КОРРОЗИИ | 2011 |
|
RU2468898C1 |
Способ защиты металлов от коррозии | 1974 |
|
SU527928A1 |
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ПЛАСТИНЫ ИЗ ЦИРКОНИЕВОГО СПЛАВА | 2016 |
|
RU2633688C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ | 1987 |
|
RU2019815C1 |
Анод для катодной защиты | 1982 |
|
SU1076496A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ВЕНТИЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ и их сплавов, заключающийся в том, что изделие помещают в электролит, поляризуют его наложением анодного тока и судят о его коррозионной стойкости по состоянию образующейся на его поверх-г ности анодной окисной пленки, отличающийся тем, что, с целью повьшения объективности и скорости оценки коррозионной стойкости, поляризацию ведут в режиме постоянной плотности тока в разбавленном, инертном по отношению к анодной окисной пленке электролите, после чего изделие второй раз анодно поляризуют при потенциале, не превьшающем 20% конечного потенциала формирования анодной окисной пленки, аналогичным испытаниям подвергают эталонный коррозионно-стойкий образец и судят о коррозионной стойкос(Л ти металла изделий по величине токов утечки изделия и эталонного образца.
Зеймовский А.С., Никулина А.В., Решетников Н.Г | |||
Циркониевые сплавы в атомной энергетике | |||
- М., Энергия, 1981, с | |||
Машина для изготовления проволочных гвоздей | 1922 |
|
SU39A1 |
Способ коррозионных испытаний сплавов циркония | 1971 |
|
SU473936A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1986-11-15—Публикация
1982-04-01—Подача