过程装备腐蚀与防护1~6章习题与题解

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1、为什么说“材料的腐蚀是自发产生的”?自然界中物质最稳定的存在状态是以金属化合物的形态存在。如:FeQ"FeS、AI2O3等等。由于它们的强度、硬度、刚度等性能不能满足丄业结构材料的要求,用冶金方法外加能屋将它们还原成金属元素及其合金,它们比其化合物具有更高的自由能,根据热力学第二定律,金屈元素必然自发地转冋到热力学上更稳定的化合物状态。这就是金属的腐蚀过程。有机非金屈材料是山有机小分子材料经聚合成为人分子材料而具有一定的强度、刚度和硬度,具备满足工业结构材料性能的。在聚合过程中加入的能量,使其比小分子具有更高的自由能

2、。在介质中材料发生-•些化学或物理作用,使其从高能的聚合态向低能而稳定的小分子状态转变,使材料的原子或分子间的结合键破坏。也是服从热力学第二定律的。无机非金屈材料有天然的和人丄的。两者均是由在自然界较稳定的化合物状态的分子或元素,在天然或人工外部作用下,结合成具有一定形状、强度、刚度和硬度的材料。这些材料在形成过程中受到的外部作用,使其内能增加,具有比它们的化合物状态的分子或元素高的能态,同样由热力学第二定律,它们在腐蚀性介质环境下,发生化学或物理作用,使材料的原子或分子间的结合键断裂破坏。也服从热力学第二定律。材料

3、腐蚀危害性a•涉及范闱广泛:因腐蚀是自发产生的,腐蚀现象就涉及到所有使用材料的一切领域;b•造成的经济损失巨大;间接损失:止

4、于腐蚀引起停产、更新设备.产品和原料流失、能源浪费。一般间接损失比直接损失大很多。污染环境、造成中毒、火灾、爆炸等巫大事故。c・阻碍新技术、新工艺的发展。直接损失:由于腐蚀造成的材料自身的损失,使材料变成废物。间接损失:由于腐蚀引起停产、更新设备、产品和原料流失、能源浪费。般间接损失比直接损失人很多。污染环境、造成中毒、火灾、爆炸等重大事故。控制腐蚀重要意义研究材料的腐蚀规律,弄清腐蚀发生的原

5、因及采取有效的防腐蚀措施,可以延长设备寿命、降低成本、提高劳动生产率。什么叫腐蚀?材料曲于环境作用引起的破坏或变质。化学腐蚀金属与非电解质直接发生化学作用引起的破坏。电化学腐蚀金属与电解质溶液发生电化学作用引起的破坏。腐蚀按腐蚀机理化学腐蚀和电化学腐蚀两类腐蚀按破坏特征全面腐蚀和局部腐蚀两类局部腐蚀应力腐蚀破裂.腐蚀疲劳、磨损腐蚀、小孔腐蚀、晶间腐蚀、缝隙腐蚀、电偶腐蚀、氢脆、选择性腐蚀、空疱腐蚀、丝状腐蚀腐蚀按腐蚀环境人气腐蚀、上壤腐蚀、电解质溶液腐蚀、熔融盐中的腐蚀、高温氧化腐蚀和氢腐蚀作为过程装备设计人员,学习

6、腐蚀知识有哪些必要性?a.合理选材:满足工艺和机械性能、防腐蚀要求;b.合理的结构设计:在结构设计时,要考虑工艺要求、强度要求,同时考虑腐蚀问题;c•制定正确的机械制造工艺和热处理方法;d.采用经济实用的防腐蚀技术。金属腐蚀过程,可能按照哪些历稈进行?各具有什么特点?金属腐蚀过程可按化学和电化学两种历稈进行。化学历程氧化剂直接•与金屈表而的原子相碰,化合物形成腐蚀产物,该过程无电流产生。电化学历程金属腐蚀的氧化还原反应的两个过程同时进行乂相对独立,该过程有电流产生。电化学腐蚀的条件阳极氧化、阴极还原、电解质存在。金属

7、在含有其自身离子的盐溶液中,界而上形成双电层,使金屈表面带有:①一定是正电;②一定是负电;③可能是正电,也可能是负电。三者哪个正确,为什么?说明双电层的特点?答:②正确。在含有其自身离子的盐溶液中,盐溶液的极性水分子与金属离子之间的水化力人于金属离子与电子之间的结合力,形成的双电层,在金属表面上带负电,在金属和溶液界而溶液侧带正电。双电层的特点:①双电层的两层“极板”可能分处于不同的相中,如第一类双电层;也可能分处于同一相中,如第二类和第三类双电层。②双电层的内层有过剩的电子或阳离子,当系统形成冋路时,电子可沿导线流

8、入或流出电极。③双电层间存在很人的电位跃。举例说明什么是平衡电极电位和非平衡电极电位,标准电极电位是哪一种电位?非平衡电极电位能否用能斯特公式进行计算?为什么?铜电极放入硫酸铜溶液中,当溶液中铜离子的浓度达到使铜电极的溶解与铜离子在铜电极上析出的速率相等时,这时电极反应的正逆两过程的电荷和物质都达到了动态平衡,此时铜电极的电位就是铜的平衡电极电位。如果把铁电极放入硫酸铜溶液中,铁电极溶解使溶液中铁离子浓度逐渐增加,到达一定程度后,溶液中的铁离子也会在铁电极上析出,但铜离子也析出,总不能使溶解出的金属离子在电屋和质屋上

9、同时达到动态平衡,铁电极的电位成为非平衡电极电位。标准电极电位是标准状态下的平衡电极电位。非平衡电极电位不能用能斯特方程计算。因为能斯特方稈是建立在平衡状态条件下计算电极电位的方程。写出下列电极反应的电极电位表达式。解:①查表1-5标准氧化还原电位,电极电位表达式①的标准氧化还原电位为0②查表1-5标准氧化还原电位,电极电位表达式②的标准氧化还

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