Изобретение относится к зашита ме.таллов от коррозии с помошью окисных пленок. Известен способ защиты металлов от коррозии в кислой среде анодной палз.ризадией, обеспечивающий образование на поверхности коррозионностойких окисных пленок ll. Известен также электрохимический способ зашиты металлов от коррозии, направленный на повышение эффективности за шиты. Это достигается тем, что анодную поляризадию осуществляют при введении в коррозионную среду различных добавок, та ких, например, как соли элек1роположительнь1х металлов или различные окислители: нитрат, нитрит, бихромат и др 2 Эффективность зашиты повышается тем, что добавки способствуют пассивации защищаемой поверхности в отсутствии внеш него источника тока. Однако они не оказывают никакого влияния но химическу стойкость образующихся при анодной поляризации окисных пленок. Известен также способ зашиты металлов от коррозии анодной пассивацией поверхности в кислой среде и последуюшей дополнительной обраббткой пассивной пленки З, Дополнительную обработку пассивной Пленки осушествляют в водном растворе с добавкой многоатомного спирта, например глицерина или этиленгликоля, при воздействии переменного тока. Это уплотняет ее и повышает коррозиониуго стойкость. По предлагаемому способу дополнительную обработку пассивной пленки, осуществляют анодной поляризацией в кислой среде, содержащей катионы электроотрицательного металла переменной валентности в его низшей форме, например катионы двухвалентного хрома или трехвалентного титана. При этом уплотняется пассивная пленка и на поверхности образуется дополнитепьный спой из окислов присутствующих в растворе катионов, например или Ti OQ , обладают повышенной химической устойчивостью по сравнению с окислами защищаемого металла. Это повышает эффективность защиты от коррозии в агрессивной среде. Способ заключается в следующем. Изделие из металла подвергают обычному анодному окислению в кислом растворе при потенциалах пассивной области. Затем в этот раствор вводят добавку, служащую источником катионов металла переменной валентности в его низшей фор ме, или переметают изделие в другую ванну, содержащую вышеуказанные катаоны, и продолжают поверхность поляризовать анодно при тех же потенциалах. При этом из раствора, содержащего катионы металла переменной валентности, рсажда- ется на поверхность изделия слой окисла этого металла в его высщей валентной форме. Таким образом, защитный слой на поверхности изделия состоит из анодных ОКИСЛОВ металла защищаемого изделия и окислов металла, присутствующего в рас- тъоре. В раствор можно вводить добавки, слу жащие источником катионов, одноименных защищаемому металлу и отличных от него. Возможно также при зашита.металлов от коррозии применение одностадийной обработки в растворе, содержащем катионы электроотрицательного метшша переменной валентности в его низшей форме. При этом сочетается анодная пассивация поверхности и осаждение окислов металла из раствора. Однако в этом случае защит ный эффект ниже. Пример 1. Изделие из титана анодно поляризуют в 1-5 н. растворе соляной кислоты при 75°С к потенциале 0,5-2,0 В, соответствующем области пас сивного СОСТОЯНИЯ этого металла. Затем в этот же раствор вводят добавку хлористого хрома в количестве 0,4-2 г/л (в пересчете на ), пкЪо по хиюс- гт изделие в другую ванну с соляной кисло1х й, содержащую эту же добавку, и продолжают анодную поляризацию поверхности. Определяемая радиометрически скорость растворения запассивированного таким образом титана в 1 н. растворе соляной кислоты при 75 С при введении хлористого хрома 0,4-О,8 г/л (в пересчете на Сг) понижается от 1,2 до 4 . 10 А/см Я После удаления двухвалентного хрома из раствора в течение 3-5 ч повыщение скорости растворения не наблюдается. П р и м е р 2. Изделие из никеля анодно поляризуют в 1 н. растворе серной кислоты при 25 С и постоянном потенци- . але 0,6 В. Затем в раствор вводят закис- ный сернокислый хром 3 г/л и продолжа- . ют анодную поляризацию. Скорость растворейия падает отЗ 1О до 6 А/см/ т.е. в 50 раз. Формула изобретения Способ защиты металлов от коррозии, включающий анодную пассивацию поверхности в кислой среде и дополнительную обработку пассивной пленки, отличающийс я тем. Что, с целью повыщения эффективности защиты, дополнительную обработку осуществляют анодной поляризацией в кислой среде, содержащей катионы электроотрицательного металла переменной валентности в его низщей форме. Источники информации, . принятые во внимание при экспертизе 1.Патент США № 348101, кл. 204-47, 09.12.69. 2.Томащов Н. Д. и Чернова Г. П. Пассивность и защита металлов от коррозии. Наука, М., 1965, с. 169-196. 3.Патент Японии № 48-379ОО, кп. 12А49, 14.11.73.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ обработки трущихся поверхностей | 1982 |
|
SU1155629A1 |
Способ защиты черных металлов от коррозии | 1989 |
|
SU1713989A1 |
Способ выявления порога заряжения пассивной окисной пленки на железе | 2017 |
|
RU2662272C9 |
СПОСОБ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ АЛЮМИНИЯ | 2017 |
|
RU2693278C2 |
Способ электрохимической анодной защиты от коррозии | 1983 |
|
SU1127916A1 |
СПОСОБ ПРОТРАВЛИВАНИЯ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | 1993 |
|
RU2126460C1 |
СПОСОБ ЗАЩИТЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТ ОБРАЗОВАНИЯ НАКИПИ И КОРРОЗИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ ПАРОВОДЯНЫХ ТРАКТОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК | 2015 |
|
RU2637036C2 |
СПОСОБ КОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ | 2014 |
|
RU2572115C1 |
СПОСОБ ЗАЩИТЫ ЖАРОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ ОТ КОРРОЗИИ | 2011 |
|
RU2468898C1 |
СПОСОБ МНОГОЦВЕТНОГО ОКРАШИВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ | 1990 |
|
RU2061106C1 |
Авторы
Даты
1979-11-05—Публикация
1974-07-15—Подача