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腐蚀|腐蚀与防护-3( 二 )



按关键词阅读: 防护 腐蚀


电的环境介质中 。
腐蚀电池与原电池的区别:腐蚀材料 , 腐蚀电池与原电池的区别:腐蚀材料 ,且电流不可利用 。
且电流不可利用 。
腐蚀电池的类型腐蚀电池的类型 宏 。

7、观腐蚀电池宏观腐蚀电池: 异金属接触(例异金属接触(例CuZn接触)接触) 氧浓差氧浓差 盐浓差盐浓差 温差温差 微观腐蚀电池微观腐蚀电池 异金属接触异金属接触 氧浓差腐蚀电池氧浓差腐蚀电池 试验:试验:3%NaCl水溶液水溶液1滴至光亮的铁片滴至光亮的铁片 上 , 加少量铁氰化钾(上 , 加少量铁氰化钾(K3Fe(CN)6)和酚和酚 酞试剂 , 然后把铁片置于磁场中 。
酞试剂 , 然后把铁片置于磁场中 。
现象现象:在液滴上逐渐产生蓝:在液滴上逐渐产生蓝 红相间的斑点 , 接着液滴中红相间的斑点 , 接着液滴中 心变蓝 , 边缘便成粉红 , 液心变蓝 , 边缘便成粉红 , 液 滴缓慢旋转 。
滴缓慢旋转 。
B 解释现象解释现象: 在液滴上 。

8、 , 初期溶解氧一旦被还原 , 大气中的氧在液滴上 , 初期溶解氧一旦被还原 , 大气中的氧 优先溶于液滴边缘 , 使液滴中心相对贫氧 , 使整个液优先溶于液滴边缘 , 使液滴中心相对贫氧 , 使整个液 滴产生氧浓差 。
结果:液滴中心较负成为阳极 , 滴产生氧浓差 。
结果:液滴中心较负成为阳极 ,发生:发生:Fe2e = FeFe2e = Fe2+ 2+反应 。
反应 。
FeFe2+ 2+ 与 与K K3 3Fe(CN)Fe(CN)6 6作用 , 作用 ,形成蓝色 。
形成蓝色 。
液滴边缘部位较正 , 成为阴极 , 液滴边缘部位较正 , 成为阴极 ,发生:发生:O O2 2H H2 2O O4e 4OH4e 4OH 反应 。
反应 。
OHOH 与酚酞作用 ,。

9、 与酚酞作用 ,形成形成粉红色 。
粉红色 。
又由于液滴中心的又由于液滴中心的FeFe2+ 2+ 向边缘扩散 ,向边缘扩散 ,OHOH 向中 向中 心扩散 , 使在铁片内部的电子流向液滴边缘而形成磁心扩散 , 使在铁片内部的电子流向液滴边缘而形成磁 场 , 在外磁场的相互作用下 , 使液滴发生旋转 。
场 , 在外磁场的相互作用下 , 使液滴发生旋转 。
结论:在金属处于大气和其他相间时 , 在结论:在金属处于大气和其他相间时 , 在 相接处附近由于氧浓差腐蚀而发生金属腐相接处附近由于氧浓差腐蚀而发生金属腐 蚀蚀 。
氧浓差腐蚀电池腐蚀金属小实验氧浓差腐蚀电池腐蚀金属小实验 u例:金属在土壤中(与土接触点为贫氧 , 为负极 , 例:金属在土壤中 。

10、(与土接触点为贫氧 , 为负极 ,金属腐蚀;与空气接触点为富氧 , 为正极 , 金属不腐金属腐蚀;与空气接触点为富氧 , 为正极 , 金属不腐 蚀 。
)蚀 。
) u船的吃水线附近(水下为贫氧区 , 为负极 , 金属腐船的吃水线附近(水下为贫氧区 , 为负极 , 金属腐 蚀;水上为富氧区 , 金属不腐蚀 。
蚀;水上为富氧区 , 金属不腐蚀 。
u搅拌杆与液面接触处(同上) 。
搅拌杆与液面接触处(同上) 。
盐浓差腐蚀电池盐浓差腐蚀电池 试验:一根铜丝一端置于试验:一根铜丝一端置于0.1mol/LCuSO4溶液溶液 中 , 另一端置于中 , 另一端置于1mol/LCuSO4溶液中 。
发现 , 溶液中 。
发现 ,铜丝置于铜丝置于0.1mol/LCuSO4溶液中的一端发生 。

11、腐溶液中的一端发生腐 蚀(不断溶解) 。
蚀(不断溶解) 。
解释:由于两种浓度的盐通过铜丝组成了同一解释:由于两种浓度的盐通过铜丝组成了同一 体系:高浓度一端铜离子有沉积的趋势 , 低浓体系:高浓度一端铜离子有沉积的趋势 , 低浓 度的一端铜有溶解的趋势 , 则 , 低浓度一端溶度的一端铜有溶解的趋势 , 则 , 低浓度一端溶 解给出的电子沿铜片流向另一端(高浓度一解给出的电子沿铜片流向另一端(高浓度一 端) , 以满足沉积铜所需要的电子 。
只所以发端) , 以满足沉积铜所需要的电子 。
只所以发 生电子流动 , 是因为在两端盐浓差使铜丝两端生电子流动 , 是因为在两端盐浓差使铜丝两端 产生电位差 。
产生电位差 。
E = E 0 RT/nF * 。

12、 ln 0.1mol/LCuSO4 1mol/LCuSO4 e 浓差腐蚀示意图浓差腐蚀示意图 温差腐蚀电池温差腐蚀电池 试验:一根铁丝一端置于高温溶液中 , 另一端试验:一根铁丝一端置于高温溶液中 , 另一端 置于低温溶液中 。
发现 , 铁丝置于高温溶液中置于低温溶液中 。
发现 , 铁丝置于高温溶液中 的一端发生腐蚀(不断溶解) 。


稿源:(未知)

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标题:腐蚀|腐蚀与防护-3( 二 )


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