Август 11th, 2013
Дальнейшее повышение стойкости в горячей серной кислоте достигается путем увеличения содержания никеля до ~% моля. В качестве примера можно привести сталь, содержащую в среднем 0,05% С, 0,4% Si, 0,6% Мп, 21% Сг, 40% Ni, 3% Мо и 1,75% Си, стойкую в горячих серной, азотной и фосфорной кислотах, в кипящей концентрированной уксусной кислоте и др. [894]. Правда, такая сталь содержит уже больше никеля, чем железа, и соответственно названа «нионель». Ее можно рассматривать как переходную к сплавам на никелевой основе.Положительное влияние меди и молибдена на химическую стойкость стали в определенных средах связано с их растворением в основной массе и по А. И. Шултину [417] может быть объяснено на основании принципа «вторичного электрохимического обмена». Если сталь легирована медью или молибденом, то в местах пороков в пассивирующей пленке, одновременно с ионами основного металла, в раствор переходят и ионы меди или молибдена, т. е. кристаллическая решетка разрушается нацело. В дальнейшем процесс коррозии может идти «в обмен» не только на ионы водорода, но и на ионы этих металлов. Последние, восстанавливаясь, закупоривают поры в пассивирующей пленке, конечно, при условии, что эти поры невелики. Такое предположение получило и некоторое экспериментальное подтверждение в специальных опытах, при которых ионы молибдена содержались в воздействующей кислоте [416].Предполагая такой же механизм накопления легирующих элементов на поверхности стали, Н. Д. Томашов и др. (см. стр. 597) объясняют положительное действие меди, как и других «катодных присадок», тем, что они способствуют увеличению анодной поляризации основного анодного фона в структуре стали и за счет этого — переходу последней в устойчивое пассивное состояние. Заметим, что при рассмотрении этого вопроса на стр. 597 мы предположили также возможность иного объяснения положительной роли влияния благородных легирующих элементов, исходя из чисто «растворного» механизма их действия.