Способ определения вида коррозии алюминия и его сплавов
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Изобретение относится к исследооанию коррозии металлов и сплавов Цель изобретения - повышение точности при определении вида коррозии. Отобранные продукты коррозии подвергают рентгеновскому медного электрода излучению мощностью 0,9 1.6 кВт. а о виде коррозии судят по углу отражения излучения 2 табл
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 N 17/00
ГОсудАРстВенюе пАтентнОе
ВЕДОМСТВО СССР (ГОспАтент сссР) 104П @ЩУ а: и
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К ПАТЕНТУ (21) 4878155/28 (22) 25.07.90 (46) 23.06.93. Бюл. М 23 (72) В.Г. Борисова, Н.Л. Немченко. А.С. Костин и B.Á. Попова (56) Уманский Я.С. Рентгенография металлов и полупроводников. М.: Металлургия, 1969, с,5QG, Изобретение относится к исследованию сопротивляемости материалов коррозии.
Цель изобретения — повышение точности определения.
Поставленная цель достигается тем, что в способе определения вида коррозии, заключающемся в том, что отбирают продукты коррозии, подвергают их рентгеновскому облучению и определяют параметр, по которому судят о виде коррозии. облучение ведут рентгеновским медным излучением мощностью 0,9...1,6 КВт, а в качестве параметра, по которому судят о виде коррозии, выбирают угол отражения излучения, В основу предлагаемого способа положена установленная экспериментальным путем зависимость между видом коррозии и фазовым состоянием образовавшихся при этом окислов металлов. Так, например, в результате исследования продуктов химической и биологической коррозии алюминиевых сплавов, полученных лабораторным путем, установлено, что при химической коррозии образуется Р-фаза AlzO ЗН2О., ь при биологической коррозии — а-фаза
А!20з ЗН20. В реальных условиях нередко встречаются корроэионные поражения смешанной природы. очем свйдетельстоует на. Ж 1823924 А3 (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДА КОРРОЗИИ АЛ!ОМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ (57) Изобретение относится к исследооанию коррозии металлов и сплавов. Цель изобретения — повышение точности при определении вида коррозии, Отобранные продукты коррозии подвергают рентгеновскому медного электрода излучению мощностью 0,91,6 кВт, а о виде коррозии судят по углу отражения излучения. 2 табл. личие в продуктах коррозии как /3-, так и и-фээы А!203.
Пример 1. Съемка рентгенограмм.
Пробу продуктов коррозии алюминиевого сплава отбирают с пораженной поверхности с помощью скальпеля и растирают в ступке до порошкообраэного состояния. Навеску массой 20 Mã наклеивают с помощью цапон-лака на стеклянную пластинку и просушивают в течение 5 мин.
Идентификацию кристаллических фаэ осуществляют методом рентгеноструктурного фазового анализа на дифрактометре
ДРОН-ÇM с рентгеновской трубкой БСВ-28, имеющей медный антикатод, Использование Си в качестве антикатода снижает флуктуации и фоновые помехи, способствует проявлению характеристических линий.
Запись рентгенограмм с образца проводят на диаграммную ленту при скорости движения счетчика 2 /мин и скорости движения диаграммной ленты 600 мм/ч. Воемя съемки рентгенограммы 40 мин.
Режимы напряжения (U) и тока (i) при исследовании образцов: а) U - 40 кВ, 1- 30 мА (мощность тока
Р - 1,2 кВТ) — оптимальный режим, обеспечивающий достаточную интенсивность ха1823924
Таблица 1
Влияние режима проведения эксперимента на интенсивность характерис ических линий на рентгенограммах продуктов коррозии рактеристичоских линий (табл, 1) и не вызывающий преждевременного износа трубки. б) U-45 кВ, =-35мА(P =-1,6кВт)— интенсивность характеристических линий несколько выше, чем в примере "а" (табл. 1), однако увеличение мощности тока снижает долговечность трубки и увеличивает радиационную опасность для персонала. Кроме того, ухудшается разрешение рентгенограмм при больших значениях межплоскостных расстояний.
Дальнейшее увеличение напряжения и тока ограничено техническими возможностями трубки. в)U=35кВ, !=2мА(P=09кВт)— интенсивность характеристических линий снижена по сравнению с примером "а", поэтому идентификация кристаллических фаэ затруднена, хотя еще возможна, При дальнейшем снижении напряжения и тока проявляются не все характеристические линии, что препятствует достоверной расшифровке рентгенограмм, Пример 2. Расчет рентгенограмм.
Рентгенограммы рассчитывают традиционным методом: измеряют расстояния от начала отсчета до середины линий, затем, зная цену деления диаграммной ленты в градусах, переходят от расстояний к углам
0. Наряду с расположением линий, учитывают их интенсивность по 100-балльной системе. Определяют фазовый состав окиси алюминия путем сопоставления с эталонными рентгенограммами либо с таблицами межплоскостных расстояний и интенсивностей линий наиболее распространенных фаз (табл. 2). При преобладании в продуктах коррозии а= А!гОз ЗНгО коррозию относят к биологической, при преобладании j3 =
=А!гОз ЗНгΠ— к химиче;кой.
Предложенный способ определения вида коррозии металлов и сплавов обладает более высокой точностью эа счет исследования продуктов коррозии на молекулярном уровне, а также их кристаллического состояния.
Формула изобретения
Способ определения вида коррозии алюминия и его сплавов, по которому отбирают продукты коррозии, подвергают их рентгеновскому облучению и определяют параметр, по которому судят о виде коррозии, о тл и ч а ю шийся тем, что. с целью повышения точности, при определении облучение ведут рентгеновским медным излучением мощностью 0,9 — 1,6 кВт, а в качестве параметра, по которому судят о виде коррозии, выбирают угол отражения излучения, 30
1823924
Продолжение табл.1 ца 2
Межплоскостные расстояния (d) и интенсивность линий () на рентгенограммах продуктов коррозии и эталонных
Экспериментальные данные
Табличные значения
p= А!303 3Н20
Продукты химической коррозии
Продукты биологической коррозии
a=AlgOg зн20
У1,77
3,18
2,93
2,21
2,07
2,01
1.85
1,71
1,45
28
38
41
21
22
24
26
2
2,33
2,02
1,43
1,219
1,168
1,011
0,928
0,905
Составитель В. Борисова
Техрер M. Моргентал Корректор Н Милюкова
Редактор Т. Шагова
Заказ 2195 Тираж Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35, Раушская нгб., 4/5 г
Проиаводлтвенн иадвтельскив комбинат "Патент". г. Ужгород, ул.Гагвригга. 101
4,85
4,37
3.32
3,19
3,08
2,46
2,38
2,29
2,24
2, 165
2,048
1,993
1,80
1,748
1,685
1,643
1,456
1,44
° 1,407
84
13
3
59
59, 6
19
41
41
41
41
41
19
4,70
4,32
3,19
2,69
2,47
2,21
2,145
2,07
1,975
1,913
1,83
1,719
1,60
1,557
1,49
1,45
100.
72
41
6
84
6
3
59
19
50
4,87
4,30
3,29
2,42
2,38
2,33
2,27
2,18
2,00
1,89
1,79
1,64
92
13
18
18
19
22
24