材料的腐蚀和防护知识点 复习用.docx
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1、1 .常见的三种失效形式:腐蚀、断裂、磨损。2 .材料腐蚀:材料受环境介质的化学作用或者电化学作用而变质和破坏的现象。3 .控制腐蚀的可用方法:(1)合理的构造设计。(2)正确选材和开展新型耐腐蚀材料。(3)采用合理的外表工程技术。(4)改善环境和合理使用缓蚀剂。(5)电化学保护。4 .腐蚀分类:(1)按腐蚀机理分类:化学腐蚀、电化学腐蚀。(2)腐蚀形态分类:普遍性腐蚀、局部腐蚀、应力作用下的腐蚀断裂。5 .电化学腐蚀是指金属材料和电解质接触时,由于腐蚀电池作用而引起的金属材料服腐蚀破坏。6 .电极:电极电位较低的电极为负极,电极电位较高的电极为正极;发生氧化反响的为阳极,发生复原反响的为阴极
2、。7 .电化学腐蚀与化学腐蚀的比较:工程化学腐蚀电化学腐蚀介质枯燥气体或非电解质溶液电解质溶液反响式viMi=OviMin+ne=0过程规律化学反响动力学电极过程动力学能量转换化学能与热化学能与电能电子传递直接的,不具方向性,测不出电流间接,有一定方向性,可测出电流反响区在碰撞点上瞬时完成在相对独立的阴、阳极区同时完成产物在碰撞点直接形成一次产物在电极上形成,二次产物在一次产物相遇处形成温度主要高温下室温或高温下8 .由于电池负极进展的是氧化反响,其负极是阳极,正极上进展的是复原反响,其正极是阴极。9 .金属腐蚀的电化学历程:阴极过程:金属以离子形式溶解进入溶液,等电量的电子留在金属外表,并通
3、过电子导体向阴极移动。即,阳极发生氧化反响M-*Mn+ne阳极过程:电解质溶液中能够承受电子的物质从金属阴极外表捕获电子而生成新的物质。即,阴极发生复原反响:D+ne-*D,ne电荷传递:电荷的传递在金属中依靠电子从阳极流向阴极;在溶液中是依靠离子的电迁移。10 .电极电位由下述三种情况之一产生:(1)金属浸入电解质溶液之后,金属外表的正离子由于极性水分子的作用,将发生水化。假设水化时产生的水化能足以抑制金属晶格中正离子与电子之间的引力,那么金属外表一局部正离子就会脱离金属进入溶液中形成水化离子。等量的负电荷留在金属外表使金属外表带负电。(2)金属浸入在电解质溶液中后,如果水化能缺乏以抑制金属
4、的点阵键能,那么金属外表能从溶液中吸收一局部水化了的金属阳离子,结果使金属外表带正电。(3)对于某些正点性金属或者导电的非金属浸入到电解液中后,当他们既不能水化进入溶液,也没有金属离子解脱水化沉积到外表,这时将会出现一种双电层。11 .绝对电极电位:金属与溶液之间产生的电位差,这种电位差称为金属/溶液体系的绝对电位差。12 .氢标电位:绝对电位差无法直接测的,规定电位值为零,测量其他电极电位,由此测得的电极电位称为氢标电位。13 .平衡电极电位:正、反方向反响速率相等,通过金属/溶液界面的物质转移和电荷转移速率在两个方向上到达动态平衡。此时,电极电位称为平衡14 .绝对电极电位:利用水化、解脱
5、水化和气体的氧化建设起来的金属与溶液之间的双电层,产生了金属与溶液之间电位差,称为该金属/溶液体系的绝对电极电位。15 .自腐蚀电位:当从金属到溶液中和从溶液到金属中的电荷转移速率相等时,可到达稳定电位。稳定电极电位称为开路电位或自腐蚀电位。16 .电位-PH图:将金属腐蚀体系中各种反响的平衡电位与溶液PH值得函数关系绘制成图,就能从图中判断在给定条件下发生腐蚀反响的可能性。电位PH图的局限:(1)只预测可能性,不预测速度;(2)实际情况偏离平衡条件;(3)只考虑HO-这种阴离子;(4)溶液中PH值不均一;(5)不表达钝化区产物的保护性。17 .防止图2.9中点的铁的腐蚀的三种有效途径:(1)
6、调整腐蚀介质的PH至913的范围,使Fe进入钝化区免受腐蚀。(2)进展阴极保护,通过向铁输送阴极电流,使Fe的电极电位降到稳定区。(3)进展阳极保护:通过向铁输送阳极电流或者在溶液中添加钝化剂,使之进入钝化区,这种方法只适用可钝化金属。阳极过程:金属阳极的溶解至少由下面几个步骤组成:(D金属原子离开晶格,转变为外表吸附原子M晶格一M吸附(2)溶剂作用下,外表吸附原子失去电子进入双电层,成为溶剂化阳离子M吸附+xH20-Mn+H20+ne-(3)溶剂化阳离子从双电层溶液侧向溶体本体迁移。阴极过程:电极电位较高的金属及其附近溶液构成腐蚀原电池的阴极区,金属阳极溶解后释放的电子转移到阴极区,在那里与
7、阴极去极化剂发生复原反响。18 .电化学腐蚀发生的条件:阴极反响和阳极反响同时进展。19 .极化:电极上有电流通过时,电极电位偏离平衡电位或者稳定电位的现象叫极化现象。20 .阳极极化:电流通过腐蚀电池时,阳极的电极电位向正方向移动的现象。电化学极化:电子运动速率大于电极反响速率。在金属阳极溶解过程中,由于电子从阳极流向阴极的速率大于金属离子离开晶格进入溶液的速率,因此阳极的正电荷将随着时间发生累积,使电极电位向正向移动,发生电化学阳极极化。浓差极化:阳极溶解得到的金属离子,将会在阳极外表的液层和溶体本体之间建设浓度梯度,使溶解下来的金属离子不断向溶体本体扩散。如果扩散速率小于金属的溶解速率,
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