Способ определения коррозионной стойкости азотированных среднеуглеродистых сталей

 

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к способам исследования коррозионной стойкости азотированных среднеуглеродистых сталей. Целью изобретения является сокращение времени определения коррозионной стойкости.образцов, прошедших химико-термическую обработку. Обг разцы размещают в электролите соста .ва от 0,1 до 1,0 н. НаJ80 и регистрируют анодные потенциодинамические кривые от потенциала коррозии до потенциала стабилизации тока, а о коррозионной стойкости судят по плотности анодного тока при потенциале Стабилизации. Если при потенциале стабилизации +0,1 В плотность анодного тока меньше чем 10 -10 А/см, то материал коррозионностоек, если плотность анодного тока больше чем 10 А/см, то материал-образца коррозионностойким не является. О)

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51) 4 с О1 М 17/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ (р эр, „!Т

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3780928/25-28 (22) 29.05.84 (46) 30.06.86. Бюл. У 24 (71) Институт прикладной физики

АН MCCP и Ордена Трудового Красного

Знамени институт физической химии

АН СССР (72) Г.П. Чернова, Н.Л. Богдашкина, . Н.Д. Томашов, В.Г. Ревенко, В.В. Паршутин и В.В. Береза (53) 620. 199(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

В 694796, кл. G 01 N 17/00, 1978. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ АЗОТИРОВАННЫХ СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ (57) Изобретение относится к испытательной технике, а именно к способам

ÄÄSUÄÄ 1241107 А I исследования корроэионной стойкости азотированных среднеуглеродистых сталей. Целью изобретения является сокращение времени определения коррозионной стойкости. образцов, прошедших химико-термическую обработку. Об-. разцы размещают в электролите соста.ва от О, i до 1,0 н. На,БО+ и ре1истрируют анодные потенциодинамические кривые от потенциала коррозии до потенциала стабилизации тока, а о коррозионной стойкости судят по плотности анодного тока при потенциале стабилизации. Если при потенциале стабилизации +0,1 В плотность анодного тока меньше чем 10 -1О A/ñì, то материал коррозионностоек, если плотность анодного тока больше чем

10. А/см, то материал -образца коррозионностойким не является.

1241107 . 2

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к способам определения коррозионной стойкости азотированных среднеуглеродистых сталей.

Цель изобретения — сокращение времени определения коррозионной стойкостй образцов, прошедших химико-термическую обработку.

Способ реализуется следующим образом.

S0

Образцы из азотированных среднеуглеродистых сталей, прошедшие химико-термическую обработку, размещают в электролите состава от О, 1 до 1, О н

Na SO . Нижний предел концентрации

Nh SO выбран из соображения обеспечения достаточной электропроводности электролита, а верхний предел обусловлен возможностью получения насыщенного раствора и выпадения твердой фазы. — кристаллов Na SO .

Выше верхнего предела резко снижается точность осуществления способа, а ниже — увеличивается время опреде-" ления.

Затем образцы выдерживают в электролите до установления потенциала коррозиции и регистрируют анодные потенциодинамические кривые от потенциала коррозии со скоростью развертки от 10,0 до 14,4 В/ч. В указанном интервале скоростей обеспечивается достижение стационарной величины тока при заданном потенциале в минимально короткие сроки. Потенциал увеличивают до того момента, пока ток не стабилизируется, т.е. пока дальнейшее увеличение потенциала перестанет приводить к увеличению тока.

Этот потенциал стабилизации примерно равен О, 1 В. При этом потенциале измеряют плотность анодного тока и если его значение меньше, чем 10 "—

10 А/см, то материал образца можно считать коррозионностойким. Рсли величина анодного тока 10 А/см и более, то материал образца не является, коррозионностойким.

Пример. Для исследования используют образцы площадью от 3 до

4 см из ст. 40Х и ст. 45, азотированных при анодном процессе электролитного нагрева в электролите, содержащем 10Х NH„Ñ1 и 203 25Х-ного раствора NH 0H, при температуре

t5

750 С и продолжительности насыщения

5 мин. После азотирования образцы обезжиривают и помещают в электрохимическую ячейку с неразделенными катодным и анодным пространствами, заполненную элеткролитом О, 1 н

Nai S0, и имеющую вспомогательный платиновый электрод и хлорсеребряный электрод (х.с.э.) сравнения. Образцы подключают к потенциостату и снимают анодную поляризационную кривую прямого хода от потенциала l, до потенциала Р 0,1 В (относительно х.с.э.) при скорости развертки

14,4 В/ч. Значения плотности анодного тока фиксируются при потенциале

+0,1 В. Одновременно проводят лабораторные коррозионные испытания ме- . тодом полного погружения в О, 1 н

Ма ЯО, при комнатной температуре без перемешивания. Продолжительность испытаний составляет 120 и 96 ч. Промежуточные измерения проводят также при 8, 24,, 48, 72, 96 и 120 ч. Скорость коррозии .определяют гравимет.— рически по потере массы металла образца. Полученные данные свидетельствуют о том, что максимальная по теря веса образцов, т.е. наиболее высокая скорость коррозии, соответствует значениям плотности анодного, тока 10 з А/см и выше.

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что для определения коррозионной стойкости азотированной стали, прошедшей химико-термическую обраббтку, достаточно снять анодную потенциодинамическую кривую в 0,1 н N+SQ от Ч цр доЧ -+0,1 В (относительно х. с. э. ), что значительно сокращает время исследования.

Формула из о брет ения

Способ определения коррозионной стойкости азотированных среднеуглеродистых сталей, по которому образец размещают в электролите, регистрируют анодные потенциодинамические кривые, по которым судят о коррозионной стойкости металла, о т л и— ч а ю шийся тем, что, с целью сокращения времени определения коррозионной стойкости образцов, прошедших химико-термическую обработку, используют электролит состава от О, 1 до

1,0 н. Иа $0, построение анодных потенциодинамических кривых ведут со

3 скоростью развертки от 10,0 до

14,4 В/ч от потенциала коррозии до потенциала стабилизации тока, а о

f241107 4 коррозионной стойкости судят по плотности анодного тока при потенциале стабилизации.

Заказ 3480/37 Тираж 778

ВНИИПИ Государственного. комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035 Москва Ж-35 Ра ская наб. . 4/5

Э Э уш ° д

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, .ул. Проектная, 4

Составитель Э. Карпиловская

Редактор И. Касарда Техред М.Моргентал

Корректор М, Максимишинец

М

Подписное

Способ определения коррозионной стойкости азотированных среднеуглеродистых сталей Способ определения коррозионной стойкости азотированных среднеуглеродистых сталей Способ определения коррозионной стойкости азотированных среднеуглеродистых сталей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к испытательной технике и является усовершенствованием основного изобретения по авт

Изобретение относится к способам испытания на коррозию в условиях работы теплообменных аппаратов и позволяет повысить точность при исследовании щелевой коррозии

Изобретение относится к испытательной технике и может использоваться при испытании образцов на вязкость разрушения в коррозионной среде

Изобретение относится к испытательной технике и может использоваться при коррозионно-усталостных испытаниях

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для исследования свойств, материалов при высоких температурах и давлениях в агрессивных средах

Изобретение относится к области испытания сварных соединений на коррозионное растрескивание

Изобретение относится к испытательной технике, предназначено для испытаний судовых канатов и является усовершенствованием основного изобретения по авт

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к камерам для коррозионно-механических испытаний образцов в агрессивных средах при высоких температурах и давлениях, и является усовершенствованием основного изобретения по авт

Изобретение относится к легкой промышленности и позволяет расширить технологические возможности устройства для определения механических свойств материалов в агрессивной среде

Изобретение относится к коррозионным исследованиям материалов, а именно к определению скорости коррозии металлических конструкций в условиях подземной, атмосферной или морской коррозии, и может быть использовано в газовой промышленности при эксплуатации магистральных газопроводов

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к испытаниям натурных образцов нарезных труб нефтяного сортамента и их соединений под напряжением

Изобретение относится к способам определения стойкости сталей и сплавов, в частности к способам защиты от коррозии аустеннитных сталей и сплавов

Изобретение относится к способам определения стойкости сталей и сплавов, в частности к способам защиты от коррозии аустеннитных сталей и сплавов

Изобретение относится к электрохимическим методам контроля коррозии и может применяться для определения коррозионного состояния нефтегазового и другого оборудования, в частности, для определения коррозионного состояния внутреннего защитного покрытия резервуара
Наверх