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... 31 32 33 34 35 36 37... 242 243 244
|
|
|
|
и энергично растворяется в растворе кислоты уже при концентрации ее, равной 1%. Сильное корродирующее действие на титан оказывают и ионы фтора: даже незначительные добавки фторидов могут в десятки раз увеличить скорость коррозии титана в азотной, серной, бромистой, йодной и муравьиной кислотах. В азотной кислоте самых различных концентраций титан обладает высокой коррозионной стойкостью вплоть до температуры кипения. В очень концентрированных растворах кислоты, насыщенных окислами азота (красная дымящая кислота) скорость коррозии титана значительно возрастает по сравнению с растворами кислоты, не содержащих окислов азота. В дымящей кислоте, кроме того, титан склонен к коррозии под напряжением, сопровождающейся взрывами. Во влажном хлоре и водных растворах хлоридов титан обладает очень высокой коррозионной стойкостью. В этом отношений титан заметно превосходит лучшие коррозионно-стойкие нержавеющие стали и сплавы на основе никеля. Титан весьма устойчив в водных растворах хлоридов железа, меди, ртути, олова, никеля, марганца, натрия, алюминия, кальция, магния, ,бария и цинка различной концентрации. Исключение составляет хлористый алюминий концентрации выше 25% при высокой температуре. В слабых растворах щелочей коррозионная стойкость титана высока. Кипящие растворы "NH4OH 20%-ной концентрации, NaOH и КОН 10%-ной — оказывают малое воздействие на титан. Однако при концентрации едкого натрия 40% и температуре 80° появляется коррозия, достигающая скорости 0,4—0,5 мм/год. При содержании свободного хлора коррозия титана в щелочных растворах резко снижается. Кроме того, титан стоек в царской водке при комнатной температуре, в различных смесях серной и азотной кислот при температурах до 35° С. Полностью устойчив титан в холодных и горячих растворах следующих солей: сернокислая медь, углекислый натрий, цианистый натрий, сульфит и сульфат натрия и др. Высокой стойкостью он обладает также в расплавленной сере, ряде расплавленных металлов: олове до температуры 480° С, галлии до 400° С, магнии до 700° С и ртути до 350° С (при ограниченном сроке воздействия). В расплавах солей при допуске воздуха скорость коррозии титана очень велика; при отсутствии воздуха коррозия протекает слабо. К большинству газов при комнатной температуре титан инертен. Исключение составляют сухие галогены: сухой газообразный хлор вызывает сильную коррозию титана. Наличие влаги создает определенную пассивность титана в этих средах: так, присутствие в хлоре даже незначительного количества влаги (0,005%) предотвращает коррозию титана [89]. Повышение температуры выше 450—500° С резко уменьшает 34
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 31 32 33 34 35 36 37... 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 |