RU2112816C1 - Устройство для защиты металлов от коррозии в водной среде - Google Patents
Устройство для защиты металлов от коррозии в водной среде Download PDFInfo
- Publication number
- RU2112816C1 RU2112816C1 RU96106768A RU96106768A RU2112816C1 RU 2112816 C1 RU2112816 C1 RU 2112816C1 RU 96106768 A RU96106768 A RU 96106768A RU 96106768 A RU96106768 A RU 96106768A RU 2112816 C1 RU2112816 C1 RU 2112816C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- tread
- metal
- inhibitor
- corrosion
- metals
- Prior art date
Links
Landscapes
- Preventing Corrosion Or Incrustation Of Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к средствам протекторной защиты металлов от коррозии в водной среде. Устройство для защиты металлов от коррозии в водной среде содержит металлический протектор с развитой пористой поверхностью, поры которого заполнены ингибитором коррозии. Протектор выполнен литьем. В зависимости от среды в качестве ингибитора используют ингибитор коррозии металла протектора или ингибитор коррозии защищаемого металла. Применение изобретения обеспечивает комплексную антикоррозионную защиту. 2 з.п.ф-лы.
Description
Заявляемое устройство относится к средствам защиты металлов от коррозии в водных средах, в частности протекторной защите, и может быть использовано при антикоррозионной защите металлических узлов и изделий, работающих в соответствующих условиях.
Проблема защиты металлов от коррозии является остроактуальной и постоянно привлекает к себе внимание специалистов. Из уровня техники известны следующие способы защиты металлов от коррозионного разрушения: нанесение покрытий (лакокрасочных, металлических, резинобитумных и т.д.); легирование защищаемого металла; ингибирование коррозионноактивных сред; применение электрохимических методов.
К электрохимическим методам относятся катодная или анодная (с помощью внешних источников электроэнергии) и протекторная защиты. Самым распространенным методом протекторной защиты является размещение вблизи или на поверхности защищаемого металла специальных изделий - протекторов из более электроотрицательного металла. При попадании в водную среду (раствор электролита) защищаемый металл и металл-протектор, соединенные проводником первого рода, образуют гальваническую пару, в которой окислению и растворению подвергается металл-протектор, в то время как защищаемый металл не разрушается [1] . Протекторная защита обладает рядом полезных качеств, которые обеспечивают ее достаточно широкое использование. К таким относятся: сравнительно простая возобновляемость протекторов; техническая простота монтажа и обслуживания; возможность изготовления протекторов из металлов и сплавов различными методами : штамповкой, литьем и т. д.
Наряду с несомненными достоинствами протекторной защиты она имеет весьма существенный недостаток: ограниченную зону защиты. Это связано с тем, что при фиксированной разности бестоковых потенциалов между защищаемым металлом и металлом-протектором указанной величины напряжения недостаточно, чтобы создать защитный потенциал на значительном удалении от протектора. Общая величина напряжения распределяется между тремя составляющими: падением напряжения в электролите, перенапряжением катодного процесса и перенапряжением анодного процесса. Наиболее благоприятным вариантом является случай, когда основная часть исходного напряжения приходится на катодное перенапряжение. Уменьшить долю анодного перенапряжения можно за счет развития поверхности протектора. В связи с этим в литературе появились сведения о применении протекторов с развитой поверхностью, например в виде волокон [2], сетки [3], дисперсных частиц [4 - 6] и т.п. В этом случае развитая анодная поверхность обеспечивает, в частности, уменьшение реальной плотности тока, и как следствие, уменьшение анодного перенапряжения.
Из уровня техники также известна комбинированная антикоррозионная защита металлов путем введения в водную среду ингибитора коррозии и использования металла-протектора [7].
При использовании такого комбинированного метода защиты от коррозии эффективность его зависит от наличия определенной концентрации ингибитора в растворе, обеспечивающей защиту. Это возможно лишь в случае отсутствия смены электролита, исключения протекания потока электролита. В противном случае необходима постоянная корректировка содержания ингибитора в растворе, постоянное его добавление в электролит.
Наиболее близким к заявляемому является устройство для протекторной защиты, выполненное из металла протектора с развитой поверхностью, в частности порошка, и связующего [5]. Связующее обеспечивает удержание порошкообразного металла в компактном виде.
Недостатком такого протектора является использование дорогостоящего порошкообразного металла, а также экранирование поверхности протектора связующим, вследствие чего реальная рабочая поверхность протектора уменьшается и эффективность его работы снижается.
Задачей заявляемого изобретения является повышение эффективности работы протектора.
Поставленная задача решается за счет того, что металлический протектор выполнен литым и пористым, причем поры заполнены ингибитором коррозии. Ингибитор может быть выбран из группы веществ, замедляющих коррозию как защищаемого металла, так и металла-протектора.
Технология получения литых пористых металлов известна из уровня техники и описана в [8,9].
Полученная пористая заготовка пропитывается раствором ингибитора и просушивается. Количество введенного в поры ингибитора определяется полнотой заполнения пор, что зависит от продолжительности пропитки, а также концентрации раствора ингибитора.
Конструктивное выполнение протектора некритично, например, он может представлять из себя закрепленные на защищаемом металле пластинки, диски, цилиндры и т. д., изготовленные вышеописанным методом, а также подвешенные внутри защищаемых резервуаров с коррозионно-активными средами.
Преимуществом этого метода является ступенчатое дозирование ингибитора, его экономное расходование и возможность использования такого протектора при протекании электролита, смене объема электролита в защищаемой конструкции. Преимуществом предлагаемого способа защиты является и то, что поры протектора могут быть заполнены ингибитором комплексного действия: при коррозии защищаемого металла ингибитор снижает скорость коррозии корродирующей конструкции, усиливая действие протектора, уменьшая скорость его растворения и увеличивая срок службы. При смене коррозионной среды на среду, которая пассивирует защищаемый металл, но является агрессивной по отношению к металлу-протектору, ингибитор коррозии может защищать протектор от самопроизвольного химического растворения.
Заявляемый способ иллюстрируется следующими примерами выполнения.
Пример 1. Образцы, изготовленные из стали Ст. 3, помещали в стакан с электролитом при pH 7,3. За 142 суток испытаний скорость коррозии образцов составляла 1,087•10-5 мг/см2•ч. Аналогичные образцы в присутствии пористого цинкового протектора не корродировали, скорость растворения протектора составляла 0,25•10-3 мг/см2•ч.
Пример 2. Образцы, изготовленные из стали Ст. 3, помещали в электролит с pH 6 при температуре 80oC. Продолжительность испытаний составила 10 суток. Средняя скорость коррозии образцов без протектора и ингибитора 1,1•102 мг/см2•ч. При наличии в растворе ингибитора скорость коррозии снижалась: с 5 - 10% дициклогексиламином до 3,3•10-5 мг/см2•ч, с 1% гидразином до 0,8•10-5 мг/см2•ч. В присутствии протектора коррозия стальных образцов подавлялась, скорость растворения протектора уменьшалась на 20 - 30%.
Представленные примеры подтверждают воспроизводимость заявляемого устройства и решение поставленной задачи.
Claims (3)
1. Устройство для защиты металлов от коррозии в водной среде, содержащее металлический протектор с развитой поверхностью, отличающееся тем, что протектор выполнен литым и пористым, а поры заполнены ингибитором коррозии.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что поры протектора заполнены ингибитором коррозии защищаемого металла.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что поры протектора заполнены ингибитором коррозии металла протектора.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96106768A RU2112816C1 (ru) | 1996-04-09 | 1996-04-09 | Устройство для защиты металлов от коррозии в водной среде |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96106768A RU2112816C1 (ru) | 1996-04-09 | 1996-04-09 | Устройство для защиты металлов от коррозии в водной среде |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU96106768A RU96106768A (ru) | 1997-02-10 |
RU2112816C1 true RU2112816C1 (ru) | 1998-06-10 |
Family
ID=20179047
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU96106768A RU2112816C1 (ru) | 1996-04-09 | 1996-04-09 | Устройство для защиты металлов от коррозии в водной среде |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2112816C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2717415C1 (ru) * | 2019-07-10 | 2020-03-23 | Александр Алексеевич Делекторский | Средство для ингибирования биокоррозии металлического объекта |
-
1996
- 1996-04-09 RU RU96106768A patent/RU2112816C1/ru active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2717415C1 (ru) * | 2019-07-10 | 2020-03-23 | Александр Алексеевич Делекторский | Средство для ингибирования биокоррозии металлического объекта |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU96106768A (ru) | 1997-02-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Obot et al. | Corrosion inhibition and adsorption behaviour for aluminuim by extract of Aningeria robusta in HCl solution: synergistic effect of iodide ions | |
US20150198518A1 (en) | Cathodic protection reference cell article and method | |
US2444174A (en) | Galvanic coating process | |
JP2892449B2 (ja) | 流電陽極用マグネシウム合金 | |
RU2112816C1 (ru) | Устройство для защиты металлов от коррозии в водной среде | |
Onuchukwu et al. | Hydrogen permeation into aluminium AA1060 as a result of corrosion in an alkaline medium. Influence of anions in solution and of temperature | |
Keyvani et al. | Anodic behavior of Al–Zn–In sacrificial anodes at different concentration of zinc and indium | |
Önal et al. | Corrosion inhibition of aluminium alloys by tolyltriazole in chloride solutions | |
EP0499732B1 (en) | Dual system using three electrodes to treat fluid | |
Hanif et al. | Comparison of Sacrificial Anode and Impressed Current Cathodic Protection Methods using Electric Resistance of Mild Steel | |
CN215328373U (zh) | 一种电厂进水间内设备防腐保护系统 | |
US3091580A (en) | Corrosion protection | |
US11668015B2 (en) | Magnesium-based alloy and use of same in the production of electrodes and the electrochemical synthesis of struvite | |
Mahmoud et al. | Study the inhibition effect of amoxicillin drug for corrosion of carbon steel in saline media | |
KR20090111483A (ko) | 유류 저장탱크 내부의 부식을 음극방식법으로 방지하는부식 방지방법 | |
JPH04157128A (ja) | 流電陽極用アルミニウム合金 | |
Guma et al. | An experimental investigation of galvanic anode specifications for suitable cathodic corrosion protection of low carbon steel in Kaduna metropolitan soil | |
CN219280043U (zh) | 一种海上风电外加电流阴极保护系统的mmo阳极结构 | |
KR20000000726A (ko) | 해수용 배관의 갈바닉 부식 제어 방법 | |
US3537963A (en) | Cathodic protection method | |
JP2773971B2 (ja) | 流電陽極用マグネシウム合金 | |
JPH04157127A (ja) | 流電陽極用アルミニウム合金 | |
JPH1150277A (ja) | タンク内壁の電子防錆システム | |
JP2705844B2 (ja) | 流電陽極用マグネシウム合金 | |
SU785371A1 (ru) | Протекторный сплав на основе алюмини |