Промышленность
Справочник по Гальванопокрытиям в Машиностроении.
общие сведения пищевая промышленность
легкая промышленность теория катозии
промышленность реферат свойства металлов и сплавов
катодное востановление нионов лесная промышленность
области промышленности требования к качествву
закономерности катодного производства требования к деталям
требования к покрытиям предварительная подгоотвка
алюминий и сплавы детали из стали
брилий и сплавы изоляционные материалы
сведения о металопокрытиях химические покрытия
виды и свойства покрытий покрытия марганцем
химическое покрашивание
покрытие рутием
свойства и применение серебрянных покрытий
кинетика катоидного серебрасвойства каидневых покрытий
свойства золотых покрытий
растворы для подготовительных оперпций
электролиты для гальванических покрытий
растворы химических покрытий
электролиты гальванических покрытий
производительность труда
экономия от внедрения износотостойких покрытий
экономика фондов социального страхования
твердость покрытия
изменение себестоимости
регулирующие устройства
прикладные устройства опысные покрытия
катодное востановление
виды свойства хромовых покрытий
дефекты покрытий покрытия на основе хрома
покрытия марганцем востановление железом покрытия сплавами
основа железа цианистые электроны молибден и вольфрам
   
 
Заглавие

В холодных щелочах он устойчив, но несколько растворим в них при нагревании. Интенсивно окисляется вольфрам в расплавленных щелочах при доступе воздуха или в присутствии окислителей (№№>3, №МО2, КСЮ, и др.).
Для защитных н специальных целей вольфрам и его сплавы покрывают гальванически различными металлами и сплавами.
Ренин на воздухе при обычной температуре устойчив и окисляется только при температурах выше 1000°С, но во влажном воздухе коррелирует при обычных условиях. С водородом и азотом не реагирует. В соляной и плавиковой кислотах практически нерастворим, ио быстро коррелирует в НМО3 (медленнее в Н^ЗОД образуя ре»левую кислоту.
В дистиллированной воде в присут-
ствии воздуха скорость его коррозии 0,05 1/(м2-ч), т. е. больше, чем в 40"„-ной серной кислоте (габл. 13).
13. Скорость коррозии рения
Среда
И(Р()Ч или НС1 (при 25-С) Перекись водорода
МаС1
К.ОН 40"„-ньш тш."1вор НТчО,
Скорость коррозии,
~ 0.0001
-;4
-0.0.1
0,015
-200
ИриднИ применяю! в качестве 1аль-ваиическою покрытия, наносимо! о на металлы и керамику. На него не действую! ни обычные кислоты, ни царская водка. Соляная кислота., содержащая кислород, разъедает ею при нагревании до 125'С. При высоких температурах на иридий действуют все гало-сены. В расплавленных щелочах и в перекиси натрия он окисляется быстро. Платина нестойка в расплавленных щелочах, перекиси натрия, углекислого и сернокислого натрия, а также в царской водке, серной кислоте при 200— 250°С, в растворах аммиака и КаОН. Платина с Ре, Со, №, ИЬ, Рй. .[г и Си образует твердые растворы. Серебро н золою О1раниченно растворимы в платине. Никель, осмий и рутений увеличивают твердость платины: палладий и родий делаю I ее более мягкой. Медь, серебро и рутений увеличивают электросопротивление нлати-I ны. а железо — термодвижущую силу. Золото практически не изменяется на воздухе и при соприкосновении с водой. Галогены в виде сухих газов при обычной температуре действуют то.чько на поверхность детали или не действуют совсем. От остальных металлов по отношению к кислороду воздуха чолото отличается тем, что окись золота, образующая поверхностный слой, способна распадаться. Золото легко растворяется в цар-
ской водке, а также в растворах цианидов. Селеновая кисло!а может непосредственно растворя!Ь золото. Однако оно не подвержено действию разбавленных щелочен; кислоты, не содержащие сильных окислителей, не действую! на него.
Свинец практически не растворяется в разбавленных кислотах. Это связано с тем. что на чистом свинце водород выделяется только при чпачшельном перенапряжении. При соприкосновении свинца с серной кислотой образуется нерастворимая пленка из сульфата свинца, с плавиковой — из фторида свинца. В НС1 он практически не растворяется, но в НМО, растворяется легко.
При допупе кислорода воздуха сви-неп медленно взаимодействует со всеми кислотами (даже с очень слабыми) и с водой:
РЬ -г -^О, = РЬО,
РЮ + 2Н+ = РЬ2+ + Н,О.
Ввиду того, что гидроокись свинца амфотерна, свинец коррелирует как в кислотах, так и в щелочных растворах, В воде, содержащей углекислый таз, он почти не растворяется (табл. 14). В случае отсутствия углекислого газа он равномерно корроднруст с образованием 2РЬСО?'РЬ(ОН)Э. Свинец достаточно устойчив в атмосферных
14. Скорость коррозии свинца

-
главная страница сайта