Титановые сплавы в машиностроении
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 30 31 32 33 34 35 36... 242 243 244
|
|
|
|
приводятся результаты испытания на щелевую и контактную коррозию без прокладок в морской воде титана и некоторых сплавов, свидетельствующие об абсолютной коррозионной устойчивости титана во всех испытанных условиях. Коррозия других металлов сосредоточивалась у кромок соединенных образцов по прилегающим плоскостям неравномерно, локальными участками, что характерно для щелевой коррозии. Щелевая коррозия других металлов усиливается при контакте с титаном. Применение плотных прокладок (резина) существенно снижает степень усиления коррозии. Исследование склонности к коррозионным разрушениям в морской воде в условиях теплопередачи показало, что титан обладает устойчивой пассивностью при температуре металла до 100° и тепловом потоке до 5-Ю5 ккал/(м2-ч). В таких условиях ни один из известных технических металлов не может конкурировать с титаном и его сплавами по коррозионной стойкости. В связи с этим, титан и его сплавы являются наиболее перспективными материалами для теплообменников с высокими тепловыми нагрузками и большими скоростями движения теплопередающих сред. Коррозионная стойкость титана в растворах солей, кислот, щелочей и других неорганических реагентах. В соляной кислоте при комнатной температуре титан сохраняет устойчивость лишь при концентрации ее до 5%. С повышением концентрации кислоты, * особенно при одновременном повышении температуры, скорость коррозии титана возрастает. Однако титан сохраняет устойчивость до более высокой концентрации соляной кислоты, чем кислотостойкая нержавеющая сталь (20Cr, 29Ni, 2Мо, 3Cu, ISi, 0,75Mn, 0.17С) [911. Интенсивность коррозии титана в соляной кислоте может быть сильно уменьшена добавкой в раствор небольших количеств ингибиторов (азотной кислоты, перманганата калия, хромовой кислоты и др.), а также солей меди, железа и благородных металлов. В серной кислоте (чистой от примесей) титан сохраняет устойчивость при концентрации ее до 5% (при комнатной температуре). С увеличением концентрации скорость коррозии титана возрастает. Свободный хлор, добавляемый в серную кислоту, в интервале концентраций 10—95% при +20°, до 40% — при +60° и до 20% — при +90° С [89] существенно снижает скорость коррозии титана. В промышленной, загрязненной серной кислоте титан обладает лучшей стойкостью. В аэрируемых растворах фосфорной кислоты концентрации до 30% при температуре 20° С коррозионная стойкость титана удовлетворительна. При повышении температуры граница устойчивости титана смещается в сторону меньших концентраций. Фтористоводородная кислота и фториды оказывают самое сильное корродирующее действие на титан и его сплавы среди электролитов. Защитная пленка титана хорошо растворяется в плавиковой кислоте, поэтому он сразу теряет свою пассивность 33
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 30 31 32 33 34 35 36... 242 243 244
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |