Для связи в whatsapp +905441085890

Механизм электрохимической коррозии

Механизм электрохимической коррозии
Механизм электрохимической коррозии

Механизм электрохимической коррозии

  • Механизм электрохимической коррозии. Коррозия металла Ионопроводящая среда проходит через анод Окисление металла M e-ne´- Me » * Катодное восстановление окислителя (О) Ох красный Окислителем при коррозии является молекула кислорода Og, Хлор C I 2, ион N Oíí и так далее. В большинстве случаев кор Росии наблюдает за ионизацией (восстановлением) кислорода 02-b2i20-b4 (‘-.4 0 N И генерация водорода 2H ‘+ 2í’. \ ч.
  • Коррозия с участием кислорода называется коррозией Поглощается кислородом (коррозия вследствие деполяризации кислорода CII). Коррозия с участием ионов водорода называется коррозией Генерация водорода (деполяризационная коррозия водорода) Nation). Помимо анодных и катодных реакций в электрохимии Коррозия — это движение электронов и ионов в металле.
Электролит. Электролит может представлять собой соль, раствор кислоты База, морская вода, грунтовые воды, атмосферные воды, Содержит СО 2. SO2, O2 и другие газы. Людмила Фирмаль

В дополнение к электрохимии Коррозионные реакции обычно происходят с вторичными химическими веществами Химические реакции, например взаимодействие с ионами металлов Гидроксид-ион, его концентрация Катодная реакция Тейта Я «+ + nОН’ — = Ме {ОН) „ Как видите, процесс электрохимической коррозии аналогичен.

Процессы, которые происходят в гальванических элементах, Основные особенности процесса электрохимической коррозии Отсутствие в процессе гальванического элемента Внешняя цепь. В процессе коррозии не осталось электронов Разъедает металл и движется внутри металла. Chemie Химическая энергия реакции окисления металла не передается в следующем виде Работает но только в виде тепла.

Электрохимическая роликовая диаграмма Чтобы железо V III, я в контакте с углеродом Анод вызывает реакцию окисления железа (H> -2e-. Ge «* На катодном участке водород восстанавливается Рисунок VHI.1 показывает рисунок Коррозия металла из-за энергии С неровной поверхностью Железо и карбон сайт. Причина для энергии Поверхностное сродство металлов и сплавов.

  • Существует неоднородность сплава Химический и фазовый состав. Наличие примесей в металлической пленке Рисунок V III I. Электрическая схема поверхности и т. Д. На поверхности Химическая коррозия железа ^ ^ ^ В кислых растворах металлический нос Какая катодная реакция протекает Быстрее, чем в других областях.

Так Катодные процессы происходят в основном в этих областях. Они называются катодными узлами. Наличие участка Катодная реакция протекает быстрее, Рост коррозионного процесса. Есть белки в других областях Они вызваны в основном из-за растворения металлов Анодная секция.

Альтернативные катодные и анодные секции И это имеет очень маленькие размеры. Людмила Фирмаль

То есть с микроанодой Микрокатод и, следовательно, едкие микроэлементы Octopus. Поэтому, если есть энергетическая неоднородность Процесс коррозии поверхности металла должен работать Они представляют собой огромное количество коррозийных микроэлементов. коррозия Разные гальванические батареи короткие Закрытый микроэлемент. Однако разрушение металла из-за рабочего механизма короткое. Замкнутый элемент электрохимический не единственный способ Коррозия.

Иногда неоднородность энергии металла Катодный каталитический сайт мал и не Реакция. Затем продолжаются как катодный, так и анодный процессы. Вся металлическая поверхность. Отсутствие коррозии Участки, которые катализируют катодную реакцию, протекают медленно Чем катодный катализатор. Например Цинк высокой чистоты растворяется в растворе серной кислоты Кислота значительно медленнее, чем технический цинк, Примеси, которые катализируют реакцию выделения водорода.

Смотрите также:

Решение задач по химии

Термодинамика химической коррозии Термодинамика электрохимической коррозии
Кинетика химической коррозии Скорость электрохимической коррозии