版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第四章析氢腐蚀和吸氧腐蚀1第一页,共四十五页,2022年,8月28日
电化学腐蚀的阴极过程
去极化剂还原的阴极过程与金属氧化的阳极过程共同组成整个腐蚀过程。显然,如果没有阴极过程,阳极过程就不会发生,金属就不会腐蚀。换言之,金属腐蚀的阳极过程与阴极过程相互依存,缺一不可。原则上,所有能吸收金属中的电子的还原反应,都可以构成金属电化学腐蚀的阴极过程。2第二页,共四十五页,2022年,8月28日一般的说,在不同条件下金属腐蚀的阴极过程可以有以下几种类型:1.
溶液中的阳离子的还原,例如2.
溶液中的阴离子的还原,例如3.
溶液中的中性分子的还原,例如4.
不溶性产物的还原,例如5.溶液中的有机化合物的还原,例如3第三页,共四十五页,2022年,8月28日析氢腐蚀4第四页,共四十五页,2022年,8月28日5第五页,共四十五页,2022年,8月28日发生氢去极化腐蚀的前提条件是金属的电极电位比析氢反应的电极电位更负。6第六页,共四十五页,2022年,8月28日7第七页,共四十五页,2022年,8月28日8第八页,共四十五页,2022年,8月28日9第九页,共四十五页,2022年,8月28日一般认为在酸性溶液中,氢去极化过程是按下列步骤进行的:1、H+•H2O(溶液)→H+•H2O(电极)H+•H2O→H++H2O2、H++M(e)→MH3、MH+MH→H2+2MMH+H++M(e)→H2↑+2M4、氢分子形成气泡析出在碱性溶液中,在电极上还原的不是氢离子,而是水分子
H2O→H++OH-10第十页,共四十五页,2022年,8月28日氢去极化的阴极极化曲线与氢过电位由于缓慢步骤形成的阻力,在氢电极的平衡电位下将不能发生析氢过程,只有克服了这一阻力才能进行氢的析出。因此氢的析出电位要比氢电极的平衡电位更负一些,两者间差值的绝对值称为氢过电位。11第十一页,共四十五页,2022年,8月28日图是典型的氢去极化的阴极极化曲线,是在没有任何其它氧化剂存在,氢离子作为唯一的去极化剂的情况下绘制而成的。12第十二页,共四十五页,2022年,8月28日在平衡电位E0,H时,阴极电密为0。当有阴极电流通过时,析H2过程中的某步受阻,产生阴极极化,阴极电位变负。在一定电密下,氢的电位变负到一定值时,就会有H2析出。
ηH
=EH-EO,H
ηH越大,析H2电位就越接近阳极电位,腐蚀电池电位差减小,腐蚀过程减缓。13第十三页,共四十五页,2022年,8月28日14第十四页,共四十五页,2022年,8月28日15第十五页,共四十五页,2022年,8月28日16第十六页,共四十五页,2022年,8月28日根据a值的大小,可将金属材料分为三类:
1.
高氢过电位金属,主要有铅、铊、汞、镉、锌、镓、锡等,a值在1.0-1.5伏;
2.
中氢过电位金属,主要有铁、钴、镍、铜、钨、金等,a值在0.5-0.7伏;
3.
低氢过电位金属,主要是铂和钯等铂族金属,a值在0.1-0.3伏。电极材料对过电位的影响17第十七页,共四十五页,2022年,8月28日腐蚀速度快18第十八页,共四十五页,2022年,8月28日19第十九页,共四十五页,2022年,8月28日20第二十页,共四十五页,2022年,8月28日
Zn在酸中的腐蚀是阴极控制下的析氢腐蚀,腐蚀速度主要取决于ηH。纯Zn和工业Zn在酸中的腐蚀极化图。
由于氢在Zn上的析H2过电位很高,故为阴极控制。阴极控制下使icorr↑的腐蚀电位Ecorr变正。21第二十一页,共四十五页,2022年,8月28日
铝、不锈钢等有钝化膜的金属在稀酸中的腐蚀属阳极控制。因金属离子进入溶液,要穿透钝化膜不容易,故有很高的阳极极化,阳极过程阻力大,为阳极控制。阳极控制下,使icorr↓的Ecorr变负。溶液中有O2时,钝化膜易被修复,icorr↓。溶液中有Cl-时,钝化膜被破坏,icorr↑。22第二十二页,共四十五页,2022年,8月28日Fe和不同成份碳钢的析H2腐蚀极化图。
碳钢比纯Fe的析H2腐蚀速度大。碳钢阴、阳极极化率比Fe小。
高硫钢比钢的析H2腐蚀速度大。主要是形成Fe-FeS微电池,钢中S以S2-进入溶液。
在混合控制下腐蚀电位
可变正,可变负。
23第二十三页,共四十五页,2022年,8月28日24第二十四页,共四十五页,2022年,8月28日吸氧腐蚀
吸氧腐蚀的必要条件发生吸氧腐蚀的体系
(1)所有负电性金属在含溶解氧的水溶液中都能发生。(2)某些正电性金属(如Cu)在含溶解氧的酸性和中性溶液中能发生吸氧腐蚀。
25第二十五页,共四十五页,2022年,8月28日26第二十六页,共四十五页,2022年,8月28日27第二十七页,共四十五页,2022年,8月28日28第二十八页,共四十五页,2022年,8月28日29第二十九页,共四十五页,2022年,8月28日30第三十页,共四十五页,2022年,8月28日31第三十一页,共四十五页,2022年,8月28日32第三十二页,共四十五页,2022年,8月28日氧还原反应过程的机理根据现有的实验事实,大致可将氧还原反应过程的机理分为两类。第一类的中间产物为过氧化氢或二氧化一氢离子。在酸性溶液中的基本步骤为:
33第三十三页,共四十五页,2022年,8月28日
在碱性溶液中的基本步骤为:34第三十四页,共四十五页,2022年,8月28日35第三十五页,共四十五页,2022年,8月28日36第三十六页,共四十五页,2022年,8月28日37第三十七页,共四十五页,2022年,8月28日氢离子去极化对氧去极化的影响氢的析出对于氧的去极化起着间接的影响,主要表现在对氧的极限扩散电流密度的影响。这是由于以下两种原因引起的:1.氢离子去极化产生的氢气泡,起到了搅拌作用,使电极表面的扩散层的厚度减小并因而减小了氧向电极表面扩撒的阻力,结果使氢的极限扩散电流密度有所增加。2氢气泡在电极表面不断出现,将阻挡氧向电极表面扩散,并且析出的氢气泡还可能带走一部分氧,结果将使氧的极限扩散电流密度减小。
38第三十八页,共四十五页,2022年,8月28日氧去极化腐蚀的影响因素1.
溶解氧的浓度的影响溶解氧的浓度增大时,氧的极限扩散电流密度将增大,氧离子化反应的速度也将加快,因而氧去极化腐蚀的速度要随着增大。但当氧浓度大到一定程度,其腐蚀电流增大到腐蚀金属的致钝电流而使金属由活性溶解状态转为钝化状态时,则金属的腐蚀速度将要显著降低。由此可见,溶解氧对金属腐蚀往往有着相反的双重影响。
39第三十九页,共四十五页,2022年,8月28日图表明了密度也要相应增大,腐蚀电位将移向正方,腐蚀速度将增大。
氧的浓度对扩散控制的腐蚀过程影响示意图40第四十页,共四十五页,2022年,8月28日2、溶液流速的影响在氧浓度一定的条件下,极限扩散电流密度与扩散层厚度成正比。溶液流速越大,扩散层厚度越小,氧的极限扩散电流密度就越大,腐蚀速度也就越大。41第四十一页,共四十五页,2022年,8月28日3、盐浓度的影响随着盐浓度的增加,由于溶液电导率的增大,腐蚀速度会有所上升。但随着盐浓度的增加,又使氧的溶解度降低。
氧化纳的浓度对铁腐蚀速度的影响42第四十二页,共四十五页,2022年,8月28日4、温度的影响温度升高使电极反
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年度环境监测系统采购与安装合同
- 2024年建筑工程混凝土材料供应合同
- 2024年度广告媒体采购服务合同
- 农业干旱课件教学课件
- 2024年度智能交通系统集成合同
- 2024屋顶停车设施设计与施工合同
- 2024电视媒体广告合同
- 2024年度自然人汽车租赁合同
- 2024年建筑工程施工质量检测协议
- 2024年度大型设备搬迁安全合同
- 课程规划和课程方案
- 财务管理的数字化转型
- 当前台海局势分析课件
- 基于云计算的医疗物联网系统的设计与应用
- 周亚夫军细柳(教师版)-十年(2013-2022)中考真题之课内文言文(全国通用)
- 供水公司招聘抄表员试题
- 浙江省9+1高中联盟2022-2023学年高二上学期期中考试地理试题(解析版)
- 酒店装修施工组织设计方案
- 固定资产处置方案
- 大数据对智能能源的应用
- 血液透析预防体外循环凝血的策略护理课件
评论
0/150
提交评论