SU342495A1 - - Google Patents

Info

Publication number
SU342495A1
SU342495A1 SU1462554A SU1462554A SU342495A1 SU 342495 A1 SU342495 A1 SU 342495A1 SU 1462554 A SU1462554 A SU 1462554A SU 1462554 A SU1462554 A SU 1462554A SU 342495 A1 SU342495 A1 SU 342495A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
potential
corrosion
sample
protection
potentiometer
Prior art date
Application number
SU1462554A
Other languages
English (en)
Inventor
Я. М. Колотыркин Г. Г. Коссый В. И. Овчаренко Ю. А. Лихачев А. Н. Занина Т. В. Турина В. А. Воротынцев В. М. Новаковский
А. А. Соколов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed filed Critical
Priority to SU1462554A priority Critical patent/SU342495A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU342495A1 publication Critical patent/SU342495A1/ru

Links

Landscapes

  • Testing Resistance To Weather, Investigating Materials By Mechanical Methods (AREA)

Description

Изобретение относитс  к защите от коррозии .
Известен способ анодной защиты от коррозии с применением импульсной пол ризации.
Предлагаемый способ отличаетс  от известного тем, что iB промежутке между импульсами .осуществл ют до1нол:нительное регулирование потенциала, поддержива  его значение IB оптимальном интервале пассивиой области.
Это опособствует повышению эффективности защиты.
Пример 1. Коррозию определ ют обычным способом по (Потере веса. Берут образец листового титана ВТ-1 с поверхностью 50 см и подключают его к потенциостату через .выходные контакты регулирующего самопищущего потенциометра ПСР-1-03 со временем пробега каретки 8 сек. Устанавливают флажок нижнего контакта на делении, соответствующем потенциалу 0,15 в относительно .насыщенного кало.мельного электрода, а верхний- на таком рассто иии, чтобы при заданном потенциале врем  пробега каретки между флажками составл ло 4-5 сек. На вход потенциометра подают раз.ность потенциалов между защищаемым электродом и насыщенным каломельным электродом.
перемыкают выходные контакты потенциометра и погружают под этим потенциалом очищенный образец в 1 н. раствор сол ной кислоты с добавкой /пла;виковой при 23°С. Через 10-15 сек освобождают коитакты потенциометра , который немедленно размыкает цепь потенцисстата, в результате чего потенниал защищаемого образца начи.нает самопроизвольно .снижатьс . При достижении потенциала - 0,15 в автоматически срабатывает ниж.иий .контакт и включаетс  цепь нотенциостата , нодающего на образец потенциал от +2,6 до +2,7 в.
4iepe3 4,7 сек (в момент достижени  «а.реткой верхнего флажка) импульс автоматически отключаетс . С этого момента импульсы автоматически следуют друг за другом. Длительность промежутка между .ними самопроизвольно устанавливаетс  равной примерно 16 мин.
В результате проведени  подобных опытов длительностью 1, 3, 5 час установлено, что среднеэффективна  скорость коррозии металла до истечении первого часа стациопарна и не превышает 0,017 мм/год (при обычной потенциостатической защите в идентичных услови х она составл ет 0,11 мм/год).
сер.ной .кислоты, продуваемый чистым азотом при 20°С, под потенциалом +07 в.
Коррозию контролируют 1путем фотоколом-етр .ического анализа ра:створа с диантипи ,рнлметано.м.
На .втором задатчике потенциостата устанавливают потеициал +2 в относительно :иасыщенного водородного электрода и юутем ручного переключени  задатчиков дают на Образец трехсекундный им-пульс указанного потевциала , после чего вновь переключают лотенциостат на первый задатчик с потенциалом + 0,7 в.
Отмечают, что пО|Сле имлульса внешний ток (падает и даже переходит через луль, принима  .катодное значение пор дка 3-10- тка/сы, :не измен ющеес  в течение 8 час. Одновременно .с .помощью анализа раствора убеждаютс  в замедлении ра СТ1ворени  металла.
Повто.рив через 2 час трехсекундный ,имиульс с амплитудой +2 .в, снова переключают
потенциостат на первый задатчи.к с потенциалом +0,7 в и отмечают, что ток быстро принимает уже упом нутое катодное -значение, а скорость растворени  металла снижаетс  до 0,0028 мм/год (лри обычной потенциостатической защите в идентичных услови х она составл ет 0,012 мм/год).
При регул рном повторении трехсекундных импульсов с амплиту;и +2в через каждые 2 час признаков усилени  коррозии не наблюдают .
Предмет изобретени 
Способ анодной защиты от коррозии с применением импульсной пол ризащии, отличающийс  тем, что, с целью ловыщени  эффективности, в промежутке между импульсами осуществл ют дополнительное регулирование потенциала, поддержива  его значение в оптимальном интервале пассивной области.
SU1462554A 1970-08-28 1970-08-28 SU342495A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1462554A SU342495A1 (ru) 1970-08-28 1970-08-28

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1462554A SU342495A1 (ru) 1970-08-28 1970-08-28

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU342495A1 true SU342495A1 (ru) 1974-03-25

Family

ID=20455611

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1462554A SU342495A1 (ru) 1970-08-28 1970-08-28

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU342495A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4118831A1 (de) * 1991-06-07 1992-12-10 Corrobesch Vertriebsgesellscha Verfahren zur verhinderung eines bewuchses von stahlwasserbauwerken und schiffen

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4118831A1 (de) * 1991-06-07 1992-12-10 Corrobesch Vertriebsgesellscha Verfahren zur verhinderung eines bewuchses von stahlwasserbauwerken und schiffen

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AT355816B (de) Elektrochemisches verfahren zur elektrolyse von metallen oder metallhaeltigen loesungen oder zur elektrosynthese von verbindungen und elektrochemische zelle zur durchfuehrung des verfahrens
AT316886B (de) Verfahren zum Gewinnen von seltenen Erdmetallen durch Elektrolyse und elektrolytische Zelle zur Durchführung dieses Verfahrens
SU342495A1 (ru)
GB1250212A (ru)
SU147614A1 (ru) Гальванический элемент разового действи
De Vries et al. Ohmic drop distortion of anodic stripping curves from a thin mercury-film electrode
BONHOEFFER On the passivity of iron
SU127067A1 (ru) Способ определени остаточного аустенита в поверхности изделий из закаленной стали
SU138764A1 (ru) Способ синхронизации сн ти осциллографических пол рограмм
GB1390709A (en) Continuous electrolytic etching or forming of metal strip
GB1111295A (en) Anodic protection of steel tanks
SU445896A1 (ru) Способ измерени коэффициента диффузии в расплавленном металле
SU449994A1 (ru) Способ электролитического приготовлени цинк-циркониевых композиций
SU574300A1 (ru) Способ размерной электрохимической обработки металлов
Schuldiner et al. Cathodic pre-treatment effects on the behaviour of a platinum electrode
GB1016040A (en) Improvements in or relating to electrolytic processes
SU741110A1 (ru) Способ определени склонности нержавеющих сталей к межкристаллитной коррозии
Rickert et al. Electrochemical Investigations Into Cathodic Corrosion Protection Using an Interruption-Potentiostat
SU136948A1 (ru) Способ определени вуалирующих примесей в фотографическом стабилизаторе 5-метил-7-окси-1,3,4-триазаиндолицине
Gouda et al. Corrosion Behavior of Tin/Steel Couple in Organic Acid Solutions
Urtizberea et al. Potentiodynamic E/I profiles of Pt electrodes in molten KHSO 4 in the hydrogen electrode region
DE709569C (de) Verfahren zur elektrolytischen Gewinnung von Zinn aus verzinntem Altmaterial, insbesondere Weissblechabfaellen
JPS5693887A (en) Pecovery of tallium from lead electrolyte
GB1069601A (en) Method of electrolytic extraction of metals
SU69978A1 (ru) Способ подготовки касситерита к флотации