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... 33 34 35 36 37 38 39... 242 243 244
|
|
|
|
тах [87, 90]. В общем случае коррозионная стойкость промышленных титановых сплавов мало отличается от коррозионной стойкости титана: в тех средах, где устойчив технически чистый титан, обычно устойчивы и промышленные сплавы на его основе. Природа коррозионной стойкости сплавов такая же, как у технически чистого титана. Для сплавов титана так же, как и для других металлов, наиболее высокая коррозионная стойкость наблюдается при наличии гомогенных структур: появление структурных неоднородностей в ряде случаев может привести к появлению структурной коррозии. Особенно это относится к сплавам с повышенным (6% и более) содержанием алюминия, где появление в структуре участков а2-фазы, являющихся микроанодами по отношению к матрице, приводит к значительному изменению электрохимических свойств титана в некоторых агрессивных средах. Так, в серной и соляной кислотах наибольшее разрушение образцов из сплавов системы Ti—Al наблюдается при содержании алюминия 6%, т. е. в том случае, когда в структуре сплава одновременно присутствуют аи а2-фазы [99]. У сплавов систем Ti—Сг и Ti—Mn при появлении интерметаллида коррозионная стойкость ухудшается. Отмечается также снижение коррозионной стойкости при легировании титана такими эвтектоидообразую-щими элементами, как Fe и Ni. При легировании титана р-изо-морфным элементом (ванадием) наблюдается повышение коррозионной стойкости при введении его в количестве, не превышающем предел растворимости в а-фазе и некоторое уменьшение — при появлении в структуре р-фазы. Тантал, ниобий и молибден существенно повышают коррозионную стойкость титана в ряде агрессивных сред. Легирование цирконием улучшает коррозионную стойкость титана в соляной кислоте любой концентрации и 75%-ной серной кислоте. Считают [87 J, что сплав Ti—9Zr может заменить по корррзионной стойкости чистый цирконий, являющийся более дорогим и дефицитным металлом, чем титан. Представляет интерес специальное легирование титана с целью повышения его коррозионной стойкости в тех средах, где его устойчивость невелика. В частности, сплав Ti—(32—34)Мо с р-струк-турой отличается высокой коррозионной стойкостью в растворах серной, соляной, фосфорной кислот, кипящих растворах FeCl3, CuCl2. В настоящее время разработан сплав Ti—0,2Pd, получивший марку 4200, который во многих средах (HCl, H2S04, Н3Р04 и др.) по своей коррозионной стойкости значительно превосходит чистый титан (табл. 7). Добавка 0,2Pd повышает кислотостойкость не только технически чистого титана, но и ряда сплавов на его основе: ОТ4, ВТ6, ВТ 14 [90]. Контактная коррозия. Этот вид коррозии часто наблюдается на большинстве конструкций, состоящих из разнородных металлов. Величина ее зависит от разности стационарных потенциалов металлов, образующих контакты, и их коррозионных характеристик в данных условиях. В табл. 8 приводятся фактические данные по 36
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 33 34 35 36 37 38 39... 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 |