Изобретение относится к способам коррозионных испытаний материалов, в частности ускоренных электрохимических коррозионных испытаний и может быть использовано в электрохимической, электронной, химической промышленности, металлургии и машиностроении для быстрой оценки склонности сплавов к селективному виду , коррозионных разрушений.
Цель изобретения - сокращение времени оценки коррозионного поведения бронзы, латуни и серебряно-цинковых сплавов.
Поставленная цель достигается тем, что образец из исследуемого металла размещают в рабочей среде без катодного деполяризатора, поляризуют образец анодным током плотностью 0,1-1,0 мА/см , выдерживают заданное время и во время выдержки периодически производят кратковременное отключение тока и измеряют максимальную величину скачка потенциала в отрицательную область, если величина скачка не превышает 40-50 мВ, сплав считается устойчивым к селективной коррозии.
Изобретение осуществляется следующим образом.
Испытания проводят при комнатной температуре. В коррозионную среду, из которой исключен катодный деполяризатор, погружают исследуемый образец. Катодный деполяризатор исключают путем деаэрации коррозионной среды потоком аргона, азота или гелия в течение 30 мин. Затем снимают анодную потенциодинамическую кривую от стационарного значения потенциала в положительную область до достижения крити- ческого тока пассивации. Затем, не вынимая образца из раствора, поляриза00
ю
О
g
XI
цию заменяют на гальваностатическую, задавая анодный ток плотностью 0,1-1,0 мА/см2, причем величина задаваемого тока не должна превышать значение критического тока пассивации, в противном случае растворения сплава наблюдаться не будет, т.к. образец запассивируется, Растворение ведут в течение 30-50 мин. На короткое время отключают поляризацию (время отключения 5-10 с, период отключения 3-5 мин) и регистрируют максимальную величину скачка потенциала в отрицательную сторону.
Если скачок потенциала составляет не более 40-50 мВ, сплав устойчив к селективной коррозии.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемый способ отличается .меньшим временем коррозионных испытаний на 8-10 ч, отпадает необходимость проведения коррозионных испытаний для определения потенциала коррозии в среде, содержащей деполяризатор. Основан не на сравнении величин коррозионного и критического потенциалов, а на оценке склонности к селективндй коррозии по величине скачка электродного потенциала в отрицательную сторону после кратковременного отключения анодной поляризации.
П р и м е р. Для определения склонности простой Cu44Zn и легированной золотом Cu44ZnO,3Au латуней к селективной коррозии в качестве коррозионной среды берут 1 М HCI. Рабочую поверхность образцов шлифуют механически и промывают спиртом. Из раствора 1 М HCI удаляют кислород 30 минутной деаэрацией потоком аргона. Затем погружают латунь в раствор и снимают анодную потенциодинамическую кривую прямого хода со скоростью развертки потенциала 1 мВ/с При достижении критического тока пассивации (8 мА/см ) поляриза цию заменяют на анодную гальваностатическую (0,5 мА/см2) Растворение ведут в течение 30 минут. Через каждые 5 минут
поляризацию отключают на 10 с и регистрируют максимальный скачок потенциала в отрицательную сторону.
На нелегированной Cu44Zn латуни он составляет 180 мВ и увеличивается к 30 мий
до 270 мВ, на легированной Cu44ZnO,3Au - 50 мВ и уменьшается к 30 мин до 25-КЗО мВ Таким образом, нелегированная Cu44Zn ла тунь склонна к селективной коррозии, а легированная Cu44Zn0.3Au устойчива, 8
таблице приведены другие примеры испытаний на бронзах, латунях, сплавах серебро- цинк при различных условиях,
Формула изобретения Способ оценки склонности гомогенных
сплавов к селективной коррозии, по которому образец из исследуемого материала раз- мещают в рабочей среде без катодного деполяризатора, поляризуют образец анодным током, выдерживают заданное время и
определяют параметр, по которому судят о склонности к селективной коррозии, отличающийся тем, что, с целью сокращения времени оценки при исследовании сплавов бронзы, латуни и серебряно-цинковых сплаBOB, анодный ток задают плотностью 0,1-1,0 мА/см , во время выдержки периодически производят кратковременное отключение тока и измеряют максимальную величину скачка потенциала в отрицательную область, в качестве параметра, по которому судят о склонности к селективной коррозии,
выбирают величину этого скачка и, если величина скачка не превышает 40-50 Мв, сплав считается устойчивым к селективной
коррозии.
оэ го
СП
о Л -J
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ определения коррозионных характеристик гомогенного сплава | 1985 |
|
SU1320716A1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ | 2000 |
|
RU2185612C2 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ | 1996 |
|
RU2094773C1 |
Способ определения потенциала питтингообразования алюминия | 1990 |
|
SU1763949A1 |
Способ измерения скорости коррозии металлов и сплавов | 1977 |
|
SU750349A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ | 1991 |
|
RU2027985C1 |
Способ испытания материалов на питтинговую коррозию | 1989 |
|
SU1718048A1 |
ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ МЕДИ И МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ 5-АЛКИЛСУЛЬФИНИЛ-3-АМИНО-1,2,4-ТРИАЗОЛОВ | 2018 |
|
RU2690124C1 |
Способ оценки чувствительности коррозионно-стойкой стали к межкристаллитной коррозии | 1988 |
|
SU1566270A1 |
Электролит для определения склонности нержавеющих сталей к межкристаллитной коррозии | 1983 |
|
SU1128150A1 |
Изобретение относится к способам коррозионных испытаний материалов. Цель изобретения - сокращение времени оценки при исследовании сплавов бронзы, латуни и серебряно-цинковых сплавов. Согласно способу оценки склонности гомогенных сплавов к селективной коррозии, образец из исследуемого материала размещают в рабочей среде без катодного деполяризатора, поляризуют образец анодным током, выдерживают заданное время и определяют параметр, по которому судят о склонности к селективной коррозии. Анодный ток задают плотностью0,1-1,0мА/см , вовремя выдержки периодически производят кратковременное отключение тока и измеряют максимальную величину скачка потенциала в отрицательную область. В качестве параметра, по которому судят о склонности к селективной коррозии, выбирают величину скачка в отрицательную область. 1 табл.
Примечание. Цифры в составе сплава показывают содержание цинка (алюминия) и добавок в ат. %
Розенфельд И.Л., Жигалова К.А | |||
Ускоренные методы коррозионных испытаний металлов | |||
- М.: Металлургия, 1966 | |||
Способ определения коррозионных характеристик гомогенного сплава | 1985 |
|
SU1320716A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1993-07-07—Публикация
1991-01-08—Подача