Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Введение
Протекторная защита - разновидность катодной защиты. При использовании протекторной защиты к защищаемому объекту подсоединяется металл с более электроотрицательным потенциалом. При этом идет разрушение не конструкции, а протектора. Со временем протектор коррозирует и его необходимо заменять на новый.
Каждый протектор имеет свой радиус защитного действия, который определяется максимально возможным расстоянием, на которое можно удалить протектор без потери защитного эффекта. Применяется протекторная защита чаще всего тогда, когда невозможно или трудно и дорого подвести к конструкции ток.
Протекторы используются для защиты сооружений в нейтральных средах (морская или речная вода, воздух, почва и др.).
Для изготовления протекторов используют такие металлы: магний, цинк, железо, алюминий. Чистые металлы не выполняют в полной мере своих защитных функций, поэтому при изготовлении протекторов их дополнительно легируют. Цинковые протекторы содержат около 0,001 0,005 % свинца, меди и железа, 0,1 0,5 % алюминия и 0,025 0,15 % кадмия. Такие проекторы применяют для защиты изделий от морской коррозии (в соленой воде). Если цинковый протектор эксплуатировать в слабосоленой, пресной воде либо почвах он достаточно быстро покрывается толстым слоем оксидов и гидроксидов.
В данной работе использовался протектор с цинковым покрытием полученный термодиффузионным способом.
Методика работы
В качестве исследуемых образцов использовались стальные (Ст3) и цинковые пластины . Пластины из стали зачищались наждачной бумагой, обезжиривались в венской извести, промывались и сушились. Образцы с термодиффузионным цинком лишь обезжиривались, промывались и сушились.
В ячейки заливался раствор 5% хлорида натрия. В одну ячейку погружался лишь стальная пластина, в другую , соединенные внешней цепью с амперметром и переключателем, стальная и цинковая. Перед началом эксперимента измерялись потенциалы у каждой из пластин.
Для измерения использовался насыщенный хлорид серебряный электрод (Eн.х.с.э =0,197 В), находящийся в контакте с раствором через капилляр (Луггина-Габера).
Цепь замыкалась. При помощи высокоокмного вольтметра с равным периодом в 20 минут снимались показания значений потенциалов у каждой из пластин.
Экспериментальные сводные данные представлены в таблице 1 и на рисунках 1,2.
Таблица 1 Сводные экспериментальные данные
Fe - Zn |
Fe |
|||||
τ |
EFe, В |
EZn, В |
EFe, В |
|||
н.х.с.э |
н.в.э |
н.х.с.э |
н.в.э |
н.х.с.э |
н.в.э |
|
0(НРЦ1) |
-0,443 |
-0,246 |
-0,830 |
-0,633 |
-0,443 |
-0,246 |
20 |
-0,854 |
-0,657 |
-0,824 |
-0,627 |
-0,48 |
-0,283 |
40 |
-0,859 |
-0,662 |
-0,856 |
-0,659 |
-0,488 |
-0,291 |
60 |
-0,864 |
-0,667 |
-0,875 |
-0,678 |
-0,497 |
-0,3 |
80 |
-0,865 |
-0,668 |
-0,875 |
-0,678 |
-0,507 |
-0,31 |
100 |
-0,872 |
-0,675 |
-0,875 |
-0,678 |
-0,520 |
-0,323 |
НРЦ2 |
-0,71 |
-0,513 |
-0,905 |
-0,708 |
-0,522 |
-0,325 |
Рисунок 1 - Зависимость напряжений от времени для изучаемых образцов
Рисунок 2 - Зависимость напряжений от времени в изучаемой системе.
Обсуждение результатов
Характер полученных зависимостей имеет вид ниспадающих кривых со временем либо выходящих на плато (система с анодным протектором), либо продолжающих увеличение потенциала в отрицательную область.
Как видно из графических зависимостей изображенных на рисунке 1, стальной образец находящей в гальванической паре с цинковым, который выполняет роль анодного протектора в силу своего более отрицательного электродного потенциала, сам приобретает более отрицательные значения по сравнению с таким же стальным образцом, завешенным в «холостую» т.е. без протектора.
Можно сделать вывод, что применение анодного проктора значительно тормозит коррозионные протекторы , смещая потенциал коррозионно-нестойкого металла в отрицательную область более чем на 400- 500 мВ.
Стоит заметить, что потенциал самого протектора в ходе эксперимента сперва увеличился, однако, спустя некоторое время снова уменьшился и вышел на постоянное значение.