Протекторный сплав на основе алюминия Советский патент 1980 года по МПК C22C21/00 

Описание патента на изобретение SU785371A1

(54) ПЮТЕ1СТОРНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ

Похожие патенты SU785371A1

название год авторы номер документа
ПРОТЕКТОРНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ЦИНКА 1997
  • Кечин В.А.
  • Соложенко В.Л.
RU2111277C1
ПРОТЕКТОРНЫЙ СПЛАВ НА АЛЮМИНИЕВОЙ ОСНОВЕ 2010
  • Кузьмин Юрий Львович
  • Трощенко Валерий Николаевич
  • Тарандо Георгий Викторович
  • Лащевский Василий Онуфриевич
  • Грефенштейн Анатолий Александрович
  • Симахин Андрей Дмитриевич
  • Васильев Виктор Германович
RU2483133C2
ПРОТЕКТОРНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 2002
  • Аминов С.Н.
  • Грефенштейн А.А.
  • Макаров С.Д.
  • Кузьмин Ю.Л.
  • Трощенко В.Н.
  • Тарандо Г.В.
RU2263154C2
ПРОТЕКТОРНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 2013
  • Кечин Владимир Андреевич
  • Киреев Андрей Викторович
RU2542213C1
АНОД-ПРОТЕКТОР 2011
  • Зеленецкий Тарас Андреевич
  • Иванов Николай Куперянович
  • Петров Николай Георгиевич
  • Кечин Андрей Владимирович
  • Петриченко Ирина Васильевна
RU2480537C1
ПРОТЕКТОР НА ОСНОВЕ МАГНИЕВОГО СПЛАВА 2009
  • Петров Николай Георгиевич
  • Ермаков Виктор Валентинович
  • Раушкин Юрий Владимирович
  • Горюнов Олег Алексеевич
  • Штраус Александр Яковлевич
  • Сингаевский Николай Алексеевич
  • Напрасник Анатолий Васильевич
  • Забара Владимир Федорович
RU2405862C1
ПРОТЕКТОРНЫЙ СПЛАВ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 1995
  • Липкин Я.Н.
  • Андреев Ю.Я.
  • Самаричев С.В.
RU2099436C1
Устройство для катодной защиты подземных металлических конструкций 2016
  • Притула Всеволод Всеволодович
RU2632056C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ 1992
  • Кулешов В.Н.
  • Моксяков А.И.
  • Филин С.А.
  • Воробьев Н.Е.
RU2019578C1
ПРОТЕКТОРНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 1990
  • Ахмедов Б.М.
  • Костылев А.А.
  • Исмайлов А.П.
  • Ханларова А.Г.
  • Демидов-Полякман Ф.Д.
  • Мехмандаров С.А.
  • Гаджи-Заде Р.Х.
  • Ханбеков С.А.
  • Мовсумов А.Г.
  • Саков В.С.
SU1764328A1

Реферат патента 1980 года Протекторный сплав на основе алюминия

Формула изобретения SU 785 371 A1

Изобретение относится к металлургии сплавов, в частности протекторных сплавов на осно ве а.г1юминия, предназначенных для защиты от коррозии изделий, конструкций и сооружений из железа и стали, зксплуатируемых в условия контакта с водными средами различного состав Известен протекторный сплав на основе сис темы алюминий-цинк-магний 1. Однако протекторы из известного сплава не обеспечивают стабильной защиты конструкции, так как из-за образования заш11тного слоя протектор становится пассивным и со временем снижается токоотдача. Поэтому подобные сплав несмотря на высокий теоретический выход по току не получили широкого распространения. Известен также сплав следующего состава вес.%: Галлий0,005 - 0,03 АлюмишйОстальное 2. Сплав эффективен в качестве протектора в водах с высоким содержанием солей, например, в морской воде. Однако в водных растворах малой кондент- ; рации сплав не обеспечивает требуемого защитного эффекта. Целью изобретения является создание такого протекторного сплава на основе алюми1шя, который обладал бы высокой токоотдачей в контакте с защищаемым металлом и малой величиной саморастворения, а также мог бы использоваться в качестве протектора в водных растворах с различной концентрацией солей, а именно от крепких насыщенных растворов до практически дистиллированной воды, которая используется в паровых котлах высокого давле1шя. Для достижения указанной цели в сплав на основе алюминия, содержащий галлий, дополнительно введен магний при следующем соотношении компонентов, вес.%: Галлий0,005 - 3,5 Магний0,1 - 1,0 АлюминийОстальное Для опробования сплава приготовлены несколько плавок, составы которых приведены в табл. 1. Параллельно были приготовлены двойные сплавы алюминий-галлий и алюми.ниймагний, составы которых также приведены в табл. I. Расплав опробованных составов затягивался в стеклянные трубки, охлаждался, . (хвобождался от стекла и в виде стержней использовался как протектор, б качестве об-. разцов использовались стержни диаметром 4 мм при поверхностной площади 10 см. Контакт протектора с испытуемым образцом осущестч влялСя приПОМОЩИ пружинных контактов. В таблице приведены сопоставительные данные П(Э скорости коррозии железа при наличии протектора из предложенного и известных сплавов алюминия в водопроводной воде.

Приведенные в таблице Данные относятся к водсяйроводной воде, содержащей;: 100 мг/л (iyxoro остатка. В воде, содержащей больщое количество солей, чем в выще приведённом случае, npOTekTopbi из тройного сплава оказываются также более зффективными по сравнению с протекторами из двойных сплавов.

Таким образом, предложенный сплав обладает защитным эффектом, практически не зависящим от состава и рН среды. Эти качества позволяют использовать их в качестве протектора для предотвращения коррозии различных водопроводов, подземных сооружений, корпусов морских судов и морских сооружений, технологического оборудования, а также различного оборудования паровых котлов на электростанциях и других объектах, где железо и сталь находятся в контакте с морской, природной, почвенной, технологической и питьевой водами.

При этом необходимо отметить, что в процессе использования предложенного сплава в качестве протектора расходуется только алюминий а галлий оседает на дно раствора и может использоваться многократно для приготовления сплавов.

SU 785 371 A1

Авторы

Лукин Евгений Георгиевич

Дунаев Юрий Дмитриевич

Козин Леонид Фомич

Сармурзина Раушан Гайсиевна

Силукова Ирина Федоровна

Кожирова Светлана Ермековна

Оспанов Ергали

Даты

1980-12-07Публикация

1976-05-19Подача