Способ определения коррозионной стойкости изделий из вентильных металлов Советский патент 1986 года по МПК G01N17/00 

Описание патента на изобретение SU1060017A1

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.

Похожие патенты SU1060017A1

название год авторы номер документа
Способ коррозионных испытаний сплавов циркония 1971
  • Герасимов Валентин Владимирович
  • Громова Алефтина Ивановна
  • Шутько Игорь Григорьевич
  • Самарин Олег Павлович
SU473936A1
Устройство для анодирования длинномерных изделий 1982
  • Никитин К.Н.
  • Гельман С.М.
  • Пархоменко Н.С.
  • Некрасов А.А.
  • Мушулов Т.П.
SU1080522A1
Способ определения степени кристаллизации аморфного металлического сплава 1989
  • Назаров Александр Анатольевич
  • Вердина Людмила Борисовна
  • Горынин Владимир Игоревич
SU1718102A1
Способ получения защитных покрытий на вентильных металлах и их сплавах 2017
  • Гнеденков Сергей Васильевич
  • Синебрюхов Сергей Леонидович
  • Егоркин Владимир Сергеевич
  • Вялый Игорь Евгеньевич
RU2677388C1
Способ определения склонности нержавеющих сталей к межкристаллитной коррозии 1985
  • Золенко Татьяна Алексеевна
  • Маршаков Игорь Кириллович
SU1409895A1
СПОСОБ ЗАЩИТЫ ЖАРОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ ОТ КОРРОЗИИ 2011
  • Амирханова Наиля Анваровна
  • Хамзина Альбина Расиховна
RU2468898C1
Способ защиты металлов от коррозии 1974
  • Колотыркин Я.М.
  • Кузнецова Е.Г.
  • Новаковский В.М.
  • Соколов А.А.
SU527928A1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ПЛАСТИНЫ ИЗ ЦИРКОНИЕВОГО СПЛАВА 2016
  • Решетников Сергей Максимович
  • Башкова Ирина Олеговна
  • Харанжевский Евгений Викторович
  • Гильмутдинов Фаат Залалутдинович
  • Кривилев Михаил Дмитриевич
RU2633688C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 1987
  • Чернов Б.Б.
  • Ильин А.К.
  • Овсянников В.Ю.
  • Пономаренко С.А.
  • Пустовских Т.Б.
RU2019815C1
Анод для катодной защиты 1982
  • Томашов Никон Данилович
  • Ипатова Тамара Николаевна
  • Устинский Евгений Николаевич
  • Чукаловская Татьяна Васильевна
SU1076496A1

Реферат патента 1986 года Способ определения коррозионной стойкости изделий из вентильных металлов

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.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1986 года SU1060017A1

Зеймовский А.С., Никулина А.В., Решетников Н.Г
Циркониевые сплавы в атомной энергетике
- М., Энергия, 1981, с
Машина для изготовления проволочных гвоздей 1922
  • Хмар Д.Г.
SU39A1
Способ коррозионных испытаний сплавов циркония 1971
  • Герасимов Валентин Владимирович
  • Громова Алефтина Ивановна
  • Шутько Игорь Григорьевич
  • Самарин Олег Павлович
SU473936A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

SU 1 060 017 A1

Авторы

Гельман С.М.

Никитин К.Н.

Некрасов А.А.

Пархоменко Н.С.

Балашов Е.Н.

Мушулов Т.П.

Даты

1986-11-15Публикация

1982-04-01Подача