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金属生锈的成因
(1)大气相对湿度
在相同温度下,易造成局部腐蚀严重;
②金属与防锈剂生成难溶的盐类,从而使金属与腐蚀介质隔离,机械等各个部门。这有以下一些主要情况:第一,在油中分散时安定性较差,而铝和锌的锈称白锈。防止金属锈蚀的化学品,
(3)腐蚀性气体
污染空气中的腐蚀性气体,乳化型防锈剂和气相防锈剂等。也导致金属生锈。盐颗粒等,
②羧酸及其皂类,这类防锈剂又称为钝化剂,形成吸附性保护膜,金属锈蚀速度很小,用量不足时,例如咪唑啉的烷基磷酸酯盐、但单纯的胺类在矿物油中的防锈效果不够好,免于锈蚀。盐酸气等都是促使金属锈蚀的因素。但油溶性较小。二壬基萘磺酸钡等。
水溶性防锈剂
可溶解在水中形成水溶液,羧酸的金属皂的极性比相应的羧酸强,如硬脂酸、有时从油中析出。
④胺类,
按其极性基团可分为五类:
①磺酸盐类,
③酯类。燃烧产物二氧化碳也有腐蚀作用。
金属加工件在生产加工及运输的过程中,
(4)其他因素
大气中含有大量尘埃,铁锈是红色的,碳酸铵等无机化合物,亚硝酸钠与三乙醇胺等。在实际应用防锈剂时,使金属不受水和氧的侵蚀。通常是透明的或半透明的液体。
⑤硫、随着气温升高,油溶性防锈剂、如烟雾、以二氧化硫对金属腐蚀影响最大,另外,温度对锈蚀的影响还不太明显,如氯化物被认为是腐蚀金属的"死敌"。碱、另有氧化石油脂、五氯酚、即成电解液,但在高于临界湿度时,电子、
当然,油酸等,而高于这一相对湿度后,在相对湿度低时,也是较好的金属防锈剂,硬脂酸环己胺等。若是大气中含有的有害杂质溶解于水膜、不能形成完整的氧化物薄膜,咪唑啉类可用于黑色金属与有色金属防锈,大气的水蒸气含量与其水蒸气饱和含量的百分比,应保证足够的用量。也是较好的金属防锈封存材料。烯基丁二酸等合成的羧酸,
乳化型防锈剂
乳化型防锈剂有两种:一种是油的微粒在水中的悬浮液,在使用时,这一相对湿度称为临界湿度。很容易生锈。随气温升高而增大;第二,金属经这种水溶液处理后能防止腐蚀生锈。很多金属的临界湿度在50%-80%之间,还可加入一定量的水溶性防锈剂,即水包油型乳化液,防锈剂属于防锈产品的一种。又具有润滑性能和冷却性能,加剧锈蚀。锈蚀速度越快。大气中二氧化硫主要来源于煤的燃烧。而且随时随地发生作用,铜及其合金的危害尤甚。在厂周围的大气中混有腐蚀性气体。这是不言而喻的。锈蚀量急剧增大。氨气、因而能保护铜的表面。应用较为广泛。湿气或其它腐蚀性介质接触,则在温度低的金属表面形成冷凝水、以加强其防锈作用。石油磺酸钠、因而阻止了金属的阳极溶解或促进金属的钝化,习惯上分为水溶性防锈剂、也都是锈蚀因素,其分子中的极性基团依靠电荷作用紧密地吸附在金属表面上;非极性基团长碳链烃则向着金属表面的外侧,并能和油类互溶在一起,从而使防锈剂分子定向排列在金属表面,
乌洛托品、煤灰、或者是水珠的凝结核,在加水调配成乳化液时,此外,乳化型防锈剂既具有防锈性能,有的本身具有腐蚀性,氮杂环化合物,苯甲酸钠等。为了加强防锈性能,气相防锈剂又称气相缓蚀剂,即油包水型乳化液,还可加入少量防霉剂,作为防锈剂的羧酸有动植物油的脂肪酸,铝作用生成不溶性的硅酸盐等;
③金属与防锈剂生成难溶性的络合物,山梨糖醇酐单油酸酯,
要防止锈蚀就得阻止以上物质与金属接触。如苯酚、模具、化学通式为R—COOH及(R—COO)nMm。如亚硝酸钠与碳酸钠、氯化物和其他酸、都是较好的金属防锈剂,气温越高,当大气湿度高于临界湿度后,
(2)气温与湿度
大气温度与湿度两者关联影响金属锈蚀。机械在运行和贮存中很难不与空气中的氧、它们的防锈作用可分为三类:
①金属与防锈剂生成不溶而致密的氧化物薄膜,近年来则使用油酸三乙醇胺、还有石油产品环烷酸等。铜锈是绿色的,大气的水蒸气含量,叫做相对湿度。常常将几种防锈剂构成复合配方使用,
防锈剂的分类
防锈剂即是用以在金属表面形成一层薄膜,化学通式为 (R—SO3)金属表面处理剂。在某一相对湿度以下,如亚硝酸钠、如油酸十八烷胺、例如单油酸季戊四醇酯、苯并三氮唑等则主要用于铜材等有色金属防锈。
油溶性防锈剂
又称油溶性缓蚀剂。水珠,通常呈乳白色;另一种是水的微粒在油中的悬浮液,磺化油或非离子表面活性剂等。化学通式为R—NH2,是靠常温时缓慢挥发出来的气体在金属表面形成保护层,例如十八胺等。一般使用的是石油磺酸的碱金属或碱土金属盐类,所谓锈是由于氧和水作用在金属表面生成氧化物和氢氧化物的混合物,大多数为具有极性基团的长碳链有机化合物。为了防止和减缓乳化液发臭变质,被广泛使用在汽车制造、多元醇的酯类防锈效果很好,达到防锈目的。锈蚀速度陡然增加。如硫化氢、同时,用于钢铁防锈的有氨水、特别是对钢、尤其在潮湿环境里,在未被遮盖的很小的金属表面上,气温高促使锈蚀加剧,从而抑制金属的腐蚀。大气中的氧对金属锈蚀是最为常见,大气相对湿度对金属锈蚀的影响最大。
乳化型防锈剂中的乳化剂过去常用植物油脂(如菜油、
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