
- •6.Электрофоретический эффект. Числа переноса. Влияние различных факторов на числа переноса. Системы со смешанной проводимостью.
- •18. Поляризационные явления в условиях одновременного протекания двух и более электродных реакций.
- •43. Электролитическое лужение. Свойства покрытий, области использования. Сравнит. Хар-ка пористых и комплексных электролитов. Электродные процессы. Основные технологические параметры.
- •59. Кинетические особенности коррозии металлов с кислородной деполяризацией: лимитирующие стадии, влияние природы и содержания катодных включений, температуры, наличия пав.
- •Общая поляризационная кривая для процесса кислородно-водородной деполяризации
59. Кинетические особенности коррозии металлов с кислородной деполяризацией: лимитирующие стадии, влияние природы и содержания катодных включений, температуры, наличия пав.
Процессы коррозии металлов, у которых катодная реакция осуществляется с участием растворенного в электролите кислорода, называются коррозией с кислородной деполяризацией.
С кислородной деполяризацией корродируют металлы, находящиеся в атмосфере или соприкасающиеся с водой и растворами солей. Это могут быть обшивка судов в речной или морской воде, оборудование охладительных систем химических заводов, магистральные трубопроводы и т.д. Коррозия металлов с кислородной деполяризацией является самым распространенным коррозионным процессом.
Равновесный потенциал кислородного электрода при 25 °С в зависимостиот рН среды
Давление кислорода Ро2, МПа |
|
||
|
0 |
7 |
14 |
0,021 |
+1,218 |
+0,809 |
+0,381 |
0,1 |
+1,229 |
+0,815 |
+0,400 |
В таблице приведены зависимости значений равновесного потенциала кислородного электрода от рН. Зависимости представлены для значений давления кислорода 0,1 и 0,021 МПа (парциальное давление О2 в атмосфере).
Значения очень положительны, поэтому этот процесс наблюдается во многих случаях.
Катодный процесс восстановления О2 включает следующие последовательные стадии:
растворение кислорода воздуха в электролите;
перенос растворенного кислорода в объеме электролита к поверхности металла;
ионизация кислорода;
массоперенос ионов ОН- от металла в глубь электролита.
В большинстве случаев наиболее медленными стадиями катодного процесса являются в спокойных электролитах диффузия кислорода, а при перемешивании раствора – ионизация кислорода.
В перемешиваемом электролите перенапряжение кислорода при небольших отклонениях от равновесного потенциала находится в линейной зависимости от плотности тока. При более высоких значениях поляризации наблюдается тафелевская зависимость между Е и lgi.
Величина а зависит от материала катода. Для ряда металлов (Fe, Си, Au, Pt) постоянная b, равна 0,10÷0,13. Это свидетельствует о том, что причиной перенапряжения кислорода является замедленность стадии ассимиляции первого электрона (n = 1).
Однако процесс разряда кислорода осложняется концентрационной поляризацией. Она возникает вследствие затруднения транспортировки кислорода к катоду. Следствием этого, как было разобрано ранее (см. 4.4.1), является появление предельного диффузионного тока, не зависящего от потенциала.
В действительности рост потенциала не может продолжаться безгранично. При достаточном смещении потенциала в сторону отрицательных значений начнется процесс выделения водорода, который будет наложен на кислородную деполяризацию. Таким образом, общий вид поляризационной кривой в координатах Е – i представлен на рисунке 4.10. Участок ABC отвечает восстановлению О2. Отрезок CKD = iD – предельный диффузионный ток. Отрезок СК характеризует восстановление O2 на предельном диффузионном токе. Участок KDF отвечает совместному процессу ионизации O2 и выделения Н2. Пунктиром обозначена парциальная кривая выделения Н2.