Электрохимический способ определения поверхности стали, свободной от примеси фосфатов

 

Изобретение относится к неразрушающим способам испытания фосфатных слоев на стальной подложке. С целью повышения точности и экспрессности метода пористость определяют по значению предельного тока восстановления кислорода путем наложения трехэлектродной ячейки, заполненной смесью едкого натра и сульфата натрия при концентрации последнего 0,4-0,6 моль/л, причем катодную поляризацию образца начинают положительнее потенциала образца относительно хлорсеребряного электрода на 50-100 мВ со скоростью развертки 3-4 мв/с.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (19) (11) (51) 5 G 01 N 2 416

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTOPCMOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ формула и зобрет е ни я, Электрохимический способ опреде(,ления поверхности стали, свободной

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (21) 4379364/24-25 (22) 22.12.87 (46) 30.01.90. Бюл . N 4 (72) В.Г.Парсаданов, A.À.Ñóðîâöåâ, Ю.В.Калениченко, Б.А.Река, P.À.Ìà÷åâñêàÿ и Л.А.Миркинд (53) 543.243 (088.8) (56) Акимов Г.В., Ульянов A.A. Ускоренные методы защиты изделий от коррозии. Изд-во АН СССР, 1946, с. 117 °

Zurilla R.W., Hospadaru К.V.

SAE USA Technical, Paper. Series, 1978, N 187, р. 1-5.

Изобретение относится к неразрушающим способам испытания фосфатных слоев на стальной подложке и оценки их . качества перед нанесением лакокрасочных покрытий (ЛКП) .

Целью изобретения является повышение точности и экспрессности спи". соба °

Определение поверхности стали, свободной от фосфатов, осуществляютследующи м обра зом.

На фосфатированный стальной образец накпадывают трехэлектродную ячейку, изготовленную иэ фторопласта, и через кислотощелочестойкую резиновую прокладку с помощью специального уст- ройства прижимают ее к образцу. В ячейку заливают раствор NaOH с добавкой ,0,4-0,6 моль/л Na o (pH = 12), зада2 (54) ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ СТАЛИ, СВОБОДНОЙ

ОТ ПРИМЕСИ ФОСФАТОВ (57) Изобретение относится к нераэрушающим способам испытания фосфатных слоев на стальной подложке. С целью повышения точности и экспрессности метода пористость определяют по значению предельного тока восстановления кислорода путем наложения трехэлектродной ячейки, заполненной смесью едкого натра и сульфата натрия при концентрации последнего 0,4-0,6 моль/л, причем катодную поляризацию ббразца начинают положительнее потенциала образца относительно хлорсеребряного ® электрода на 50-100 мВ со скоростью развертки 3-4 мВ/с. ют потенциал начала снятия кривой на 50-100 мВ положительнее потенциала образца относительно хлорсеребряного электрода и сразу же, не ожидая установления ста ционарного потенциала, начинают катодную поляризацию образца .со скоростью развертки потенциала

3-4 мВ/С (условная пористость) . Поверхность, свободную от фосфатов, оценивают по величине плотности предельного тока восстановления кислорода .

Способ позволяет прогнозировать защитные свойства лакокрасочных покрытий без разрушения образца.

1539642

Составитель А.Шитов

Техред М.Ходанич Корректор С.Черни

Редактор A.Ìàêîâñêàÿ

Заказ 213 Тираж 506 Подписное

БНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва; 3-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат " Патент ", г.ужгород, ул.Гагарина, 191 от примеси. фосфатов, путем определения величины плотности тока восстановления кислорода при катодной поляризации фосфатированной стали наложением трехэлектродной ячейки, за" полненной раствором едкого натра (рН

12), о т л и. ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности и экспрессности процесса определения, в электролит дополнительно вводят сульфат натрия с концентрацией 0,40,6 моль/л, квтодную поляризацию образца начинают положительнее собственного потенциала образца относительно хлорсеребряного электрода и определяют плотность предельного тока восстановления кислорода,

Электрохимический способ определения поверхности стали, свободной от примеси фосфатов Электрохимический способ определения поверхности стали, свободной от примеси фосфатов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам исследования коллоидных систем и может быть использовано как в научно-исследовательской практике, так и для разработки способов интенсификации процессов ультрафильтрации, а также для повышения эффективности процессов обезвоживания осадков из высокодисперсных частиц

Изобретение относится к аналитической химии и может применяться в фармацевтической промышленности

Изобретение относится к области аналитической химии, к определению ионов металлов в растворах, и может быть использовано при разработке и изготовлении волоконнооптического сенсора, дающего чувствительный, экспрессный и обратимый отклик на изменение концентрации свинца (II) Изобретение относится к аналитической химии, к определению ионов металлов в растворах и может быть использовано при разработке и изготовлении волоконнооптического сенсора , дающего чувствительный, экспрессный и обратимый отклик на изменение концентрации свинца (II) и тория (IV) в растворах, применимо в системах контроля окружающей среды, контроля технологических процессов on и тория (IV) в растворах, применимо в системах контроля окружающей среды, контроля технологических процессов on line с целью управления производством , в анализе объектов в экстремальных условиях, при геохимическом поиске полезных ископаемых

Изобретение относится к металлургии черных и цветных металлов и может найти применение при электрохимическом рафинировании расплавов, измерении активности компонентов металлических расплавов методом ЭДС и в других технологических процессах, требующих подведение к металлической ванне электрического тока или измерения электрических величин

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к анализу газовых и воздушных смесей, содержащих водород, может быть использовано при создании газоанализаторов.

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и может , быть использовано для определения распределения водороДа в металпических конструкциях непосредственно на месте их функционирования, так и в фундаментальных исследованиях в металлургии , в физике твердого тепа при изучении процессов взаимодействия газообразуюпщх примесей с металлами

Изобретение относится к области анализа газов в металлах и может быть использовано для контроля .стали на содержание водорода на всех пах технологического процесса ее прои водства

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано при измерении.концентрации паровой фазы, истинного объемного паросодержания двухфазной смеси в парогеиерируюощх каналах различных энергетических установок

Изобретение относится к области электрохимии, электрохимических процессов и технологий в части измерения потенциала электродов под током, а именно к способу измерения потенциала рабочего электрода электрохимической ячейки под током, основанному на прерывании электрического тока, пропускаемого между рабочим и вспомогательным электродами, и измерении текущего потенциала рабочего электрода, при этом процесс измерения текущего потенциала Eизм рабочего электрода производят относительно электрода сравнения непрерывно по времени t, затем по измеренным значениям потенциала рассчитывают первую производную от зависимости изменения текущего потенциала рабочего электрода от времени: (t)=Eизм

Изобретение относится к устройствам для анализа газа с помощью электрохимических ячеек на твердом электролите и может быть использовано для контроля и регулирования процессов сжигания топлива

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при производстве электрохимических элементов с индикатором состояния заряда

Изобретение относится к измерительной технике, к измерению концентрации ионов водорода (pH)

Изобретение относится к электрохимическим способам исследования материалов

Изобретение относится к погружному датчику для контроля за ячейками электролиза алюминия с использованием электрода

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и может найти применение при контроле паров вредных веществ, в частности аммиака в воздухе
Наверх