ТОР 5 статей: Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы КАТЕГОРИИ:
|
Коррозионностойкие сплавы цветных металлов
Различают две группы коррозионностойких цветных металлов: - непассивирующиеся металлы с высоким электродным потенциалом (Аu, Pt, Ag, Сu и сплавы на их основе); - пассивирующиеся металлы, образующие на поверхности плотные защитные пленки оксидов (Ti, A1, Сr). Золото, платина, серебро коррозионностойки практически в любых средах, кроме некоторых концентрированных кислот. Медь сохраняет коррозионную стойкость во влажной атмосфере, морской воде и многих органических кислотах. Для подавления склонности латуней к коррозионному растрескиванию во влажной атмосфере проводят отжиг для снятия внутренних напряжений. Пассивирующиеся металлы характеризуются высокой коррозионной стойкостью в сухой и влажной воздушных средах, в органических и неорганических кислотах. Титан по сопротивлению коррозии уступает только золоту и платине. Высокая коррозионная стойкость титана объясняется образованием на поверхности стойкой пассивирующей пленки оксида TiO2. Он сохраняет коррозионную стойкость даже при нагреве во влажной атмосфере. Титановые сплавы обладают высокой стойкостью против кавитационной коррозии в морской воде. Алюминий и алюминиевые сплавы образуют на поверхности защитную оксидную пленку А12О3, что обеспечивает их коррозионную стойкость во влажной атмосфере и в кислотной среде. Пленка устойчива в нейтральных средах, но легко растворяется в щелочах. Поэтому в щелочных средах алюминий и его сплавы легко разрушаются. В морской воде алюминиевые сплавы подвержены коррозионному растрескиванию. Такие легирующие элементы, как медь и железо, имеющие более высокий электродный потенциал, ухудшают коррозионную стойкость алюминиевых сплавов. Дуралюмины, легированные медью, по коррозионной стойкости существенно уступают чистому алюминию. Легирование электроотрицательными элементами кремнием и магнием не ухудшает пассивность, а марганец оказывает даже положительное влияние за счет образования соединения (MnFe)А16, что позволяет удалить железо из твердого раствора и устранить его отрицательное воздействие на коррозионную стойкость. Благодаря этому сплавы типа АМц сопротивляются коррозия даже лучше, чем технический алюминий. Для защиты алюминиевых сплавов от коррозии применяют плакирование чистым алюминием и используют методы, основанные на искусственном утолщении защитной оксидной пленки путем анодной обработки и химического оксидирования.
Жаростойкие стали Жаростойкие стали сопротивляются газовой коррозии при высоких температурах длительное время. Для этой цели сталь легируют хромом, алюминием, кремнием, которые образуют на поверхности изделия плотные окислы Cr2O3, Al2O3. Все нержавеющие стали и некоторые жаропрочные являются жаростойкими.
Контрольные вопросы 1. Перечислите основные коррозионностойкие и жаростойкие материалы, применяемые в сельскохозяйственном машиностроении. 2. Что такое пассивность материала? 3. Какие легирующие элементы повышают коррозионную стойкость сталей? 4. Как влияет увеличение содержания в стали хрома на повышение ее коррозионной стойкости? 5. Назовите основные марки коррозионностойких сталей. 6. Какой термической обработке подвергаются хромистые и хромоникелевые коррозионностойкие стали? 7. Назовите непассивирующиеся цветные коррозионностойкие металлы и сплавы. 8. Назовите пассивирующиеся цветные коррозионностойкие металлы и сплавы. 9. Какими методами защищают алюминиевые сплавы от коррозии? 10. Что такое плакирование? 11. Какие стали и сплавы называют жаростойкими? 12. Какие легирующие элементы добавляют в стали и сплавы для повышения их коррозионной устойчивости? Таблица 4. Состав коррозионностойких сталей, %
П р и м е ч а н и е: во всех сталях S < 0,025 % и P < 0,030 %. Таблица 5. Режимы термической обработки и механические свойства хромистых коррозионностойких сталей
П р и м е ч а н и е: м. - масло, в. - воздух, п. - печь.
Таблица 6. Механические свойства коррозионностойких аустенитных сталей в закаленном состоянии
Таблица 7 Режимы термической обработки и механические свойства коррозионностойких сталей аустенито-мартенситного класса
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:
|