Издательство "Наука и Технологии"
rus
eng
на главную книги журналы авторам подписка контакты регистрация
логин: пароль:
  выпуски


Выпуски за 2022 год

Выпуски за 2021 год

Выпуски за 2020 год

Выпуски за 2019 год

Выпуски за 2018 год

Выпуски за 2017 год

Выпуски за 2016 год

Выпуски за 2015 год

Выпуски за 2014 год

Выпуски за 2013 год

Выпуски за 2012 год

Выпуски за 2011 год

Выпуски за 2010 год

Выпуски за 2009 год

Выпуски за 2008 год

Выпуски за 2007 год

Выпуски за 2006 год

Выпуски за 2005 год

Выпуски за 2004 год

   Коррозия: материалы, защита №8 за 2018
Содержание номера

Общие вопросы коррозии

  • Влияние мартенсита деформации на свойства труб из стали 08Х18Н10Т Е. М. Симич–Лафицкая, А. С. Гуденко, канд. техн. наук, А. Е. Корнеев, д–р техн. наук, А. А. Корнеев, канд. физ.–мат. наукАкционерное общество «Научно–производственное объединение «Центральный научно–исследовательский институт технологии машиностроения»115088, РФ, Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 4e–mail: EMSimich@cniitmash.com, 2

  • DOI: 10.31044/1813–7016–2018–0–8–2–7

    В статье рассмотрены коррозионные свойства нержавеющей стали 08Х18Н10Т на примере «калачей», применяемых в настоящее время на атомных электростанциях. Определен химический состав образцов стали, а также содержание α- и α′-фаз. Определена зависимость между содержанием α′-фазы и коррозионными свойствами материала. Предложен способ прогнозирования коррозионного растрескивания под напряжением (КРН) стали 08Х18Н10Т.
    Ключевые слова: аустенитная сталь, коррозионное растрескивание под напряжением, мартенсит деформации, ферритометрия.

Ингибиторы коррозии

  • Парофазная защита цинка от атмосферной коррозии малолетучими органическими ингибиторами О. А. Гончарова, канд. хим. наук, А. Ю. Лучкин, канд. хим. наук, Ю. И. Кузнецов, д–р хим. наук, Н. Н. Андреев, д–р хим. наукФГБУН «Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН» (ИФХЭ РАН) 119071, РФ, Москва, Ленинский пр–т, 31, корп. 4е–mail: goncharova_oa@inbox.ru, 8

  • DOI: 10.31044/1813–7016–2018–0–8–8–13

    Коррозионная стойкость металлов в атмосфере может быть достигнута путем создания на их поверхности ультратонких защитных пленок. В последние годы изучается принципиально новая возможность создания наноразмерных пленок на металлах, способных обеспечить высокую коррозионную стойкость металлов в атмосфере, по крайней мере, на период транспортировки и межоперационного хранения металлов. С этой целью предложен способ получения таких пленок с помощью малолетучих нетоксичных соединений, способных адсорбироваться на поверхности металлов из газовой фазы при повышенной температуре (камерные ингибиторы). Он основан на использовании таких малолетучих органических ингибиторов, которые склонны к хемосорбции на защищаемом металле и, как следствие, могут обеспечить стабильность адсорбционных слоев и длительное защитное последействие. Комплексом ускоренных коррозийных, электрохимических и оптических методов показано, что обработка цинка парами малолетучих ингибиторов коррозии при повышенной температуре и надлежащий подбор реагентов приводит к образованию адсорбционной пленки с эффектом длительного защитного последействия.
    Ключевые слова: атмосферная коррозия, малолетучие органические ингибиторы, камерный метод, защитные пленки.

Защитные покрытия

  • Механические свойства и коррозионная стойкость твердых CVD-покрытий на основе метастабильных фаз вольфрама в водном растворе NaCl В. В. Душик, канд. хим. наук, Г. В. Редькина, канд. хим. наук, Н. В. Рожанский, канд. физ.–мат. наук, Т. В. Рыбкина, В. П. Кузьмин, А. А. Шапоренков, А. Г. АванесянФГБУН «Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН» 119071, РФ, Москва, Ленинский пр–т, 31, корп. 4e–mail: v.dushik@gmail.com, 14

  • DOI: 10.31044/1813–7016–2018–0–8–14–17

    В работе представлены результаты изучения механических и противокоррозионных свойств покрытий на основе метастабильной фазы вольфрама (β-W), полученных методом низкотемпературного химического газофазного осаждения из фторсодержащих сред. Коррозионные исследования в 5%-ном водном растворе NaCl показали, что скорость общей коррозии вольфрамовых покрытий достигает значений 60 мкм / год. Прямая зависимость скорости коррозии покрытий и их твердости свидетельствует о существенном влиянии напряженного состояния покрытий на их коррозионное поведение.
    Ключевые слова: химическое газофазное осаждение, CVD, вольфрам, коррозия.

  • Массоперенос фосфорсодержащих ингибиторов коррозии в эпоксидных защитных покрытиях В. А. Головин1, д–р техн. наук, А. Б. Ильин1, канд. техн. наук, А. Д. Алиев1, В. А. Рабинков2, канд. техн. наук1ФГБУН «Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН» (ИФХЭ РАН) 119071, РФ, Москва, Ленинский пр–т, 31, корп. 42ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ)129337, РФ, Москва, Ярославское шоссе, 26e–mail: golovin@rocor.ru, 18

  • DOI: 10.31044/1813–7016–2018–0–8–18–24

    Изучен массоперенос фосфорсодержащих ингибиторов коррозии в эпоксидных матрицах, формирующих слои антикоррозионных грунтовок и покрытий. Показано, что диффузионные профили распределения фосфоновых кислот имеют ступенчатый вид, ранее наблюдавшийся для широкого круга минеральных и органических кислот. Константы скоростей проникновения λ фосфоновых кислот сопоставимы со значениями, характерными для неорганических кислот. При диффузии фосфоновых кислот в эпоксидные матрицы аминного отверждения соотношение кислота/вода во внутреннем растворе в полимере выше, чем во внешнем растворе диффузанта. Для растворов кислых однозамещенных фосфатов наблюдается селективная преимущественная диффузия фосфат-анионов.
    Ключевые слова: коррозия, антикоррозионное покрытие, ингибитор, фосфоновая кислота, диффузионный профиль, селективная растворимость.

Микробиологическая коррозия

  • Оценка ингибирующих свойств ряда промышленных бактерицидов в условиях биокоррозии конструкционной стали Р. В. Кашковский1, канд. хим. наук, Р. В. Игошин2, канд. хим. наук, А. О. Саяпин31ООО «Газпром ВНИИГАЗ»142717, РФ, Московская обл., Ленинский р–н, пос. Развилка, Проектируемый проезд № 5537, владение 15, стр. 12ПАО «Газпром»190000, РФ, Санкт–Петербург, ул. Стартовая, 6, лит. Д3РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина119991, РФ, Москва, Ленинский просп., 65e–mail: R_Kashkovskiy@vniigaz.gazprom.ru, 25

  • DOI: 10.31044/1813–7016–2018–0–8–25–33

    В работе исследованы бактериологические и противокоррозионные свойства трех отечественных ингибиторов коррозии-бактерицидов в условиях присутствия сульфатредуцирующих бактерий в обескислороженной и СО2-содержащей питательной среде. Экспериментально определена эффективность изучаемых веществ в торможении роста численности бактерий в среде и снижении скорости общей коррозии конструкционной стали. Особое внимание при обсуждении результатов исследования уделено условиям применимости оптического метода оценки бактерицидных свойств добавок.
    Ключевые слова: микробиологическая коррозия, конструкционная сталь, ингибитор коррозии, бактерицид, сульфат-редуцирующие бактерии.

Методы исследования и коррозионный мониторинг

  • О возможности магнитного метода контроля коррозионной стойкости стали В. Ф. Новиков1, д–р физ.–мат. наук, В. П. Устинов2, К. Р. Муратов1, канд. физ.–мат. наук, Б. В. Федоров1, канд. физ.–мат. наук, С. А. Попова1, канд. техн. наук1ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» (ФГБОУ ВО «ТИУ»)625000, РФ, г. Тюмень, ул. Володарского, 382ООО «Газпром добыча Ноябрьск», Губкинский Гпз629830, РФ, Ямало–Ненецкий АО, г. Губкинский, поселок Промышленная зонае–mail: muratows@mail.ru, 34

  • DOI: 10.31044/1813–7016–2018–0–8–34–38

    Коррозионная убыль массы высокоуглеродистой стали в однопроцентном растворе серной кислоты в воде коррелирует с релаксационной восприимчивостью в диапазоне 200—540 °C температур отпуска. Такая корреляция может лечь в основу магнитного метода контроля коррозионной стойкости стали.
    Ключевые слова: коррозия, скорость коррозии, термообработка.
105215, г.Москва, 9-я Парковая ул., дом 60
Тел./факс: (495)988-98-65, (495)988-98-67
e-mail: admin@nait.ru