Электрохимическая ячейка для определения стойкости сталей против межкристаллитной коррозии

Изобретение относится к портативному электрохимическому оборудованию, позволяющему проводить количественную оценку склонности сталей аустенитного класса к межкристаллитной коррозии в лабораторных и производственных условиях, а также степень сенсибилизации структуры стали. Корпус ячейки выполнен в виде полого цилиндра (рабочая камера). В корпусе расположены поршень, электрод сравнения и вспомогательный электрод. Вспомогательный электрод выполнен в виде спирали и установлен соосно с корпусом ячейки. Электрод сравнения расположен по оси ячейки внутри вспомогательного электрода. Открытый торец цилиндра может быть закрыт легкосъемной мембраной. Мембрана выполнена из пористого или капиллярного материала, впитывающего электролит. Техническим результатом изобретения является равномерность поляризации исследуемой поверхности, исключение разрывов электрической цепи электролит - вспомогательный электрод, снижение погрешности измерения потенциала при соблюдении компактности электрохимической ячейки. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

 

Изобретение относится к портативному электрохимическому оборудованию, позволяющему проводить количественную оценку склонности сталей аустенитного класса к межкристаллитной коррозии в лабораторных и производственных условиях, а также степень сенсибилизации структуры стали. Оценка проводится электрохимическим методом потенциодинамической реактивации.

Ячейка является датчиком измерительного комплекса и позволяет проводить неразрушающую оценку непосредственно на изделиях, в том числе, крупногабаритных.

В настоящее время испытание на стойкость против межкристаллитной коррозии коррозионно - стойких сталей проводят в соответствии с ГОСТ 9.914-91 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Стали коррозионно-стойкие аустенитные. Электрохимические методы определения стойкости против межкристаллитной коррозии». В указанном ГОСТ используется электрохимическая ячейка, конструкция которой позволяет проводить исследование образца металла только при его расположении внутри электрохимической ячейки (то есть требуется вырезка образца). ГОСТ также содержит указание на возможность применения портативной ячейки, однако ее конструкция и принцип работы не описаны.

В практике производства и эксплуатации оборудования возникает необходимость оценить степень сенсибилизации или склонность к межкристаллитной коррозии различных конструкционных элементов готовых изделий (гибы, трубы, сварные соединения, фланцы и т.п.), в том числе со сложными профилями поверхностей. В таких случаях важными свойствами ячейки являются ее портативность и компактность.

Из уровня техники известна электрохимическая ячейка для определения стойкости сталей против межкристаллитной коррозии, содержащая цилиндрический корпус, внутри которого расположены поршень, электрод сравнения и вспомогательный электрод, при этом электроды расположены между поршнем и свободным торцом корпуса («Межкристаллитная коррозия и современные методы ее оценки», А.Назаров, ЦНИИ «Румб», С-Пб., 1991, с. 70-73).

В известной ячейке электроды выполнены в виде прямолинейных деталей, расположенных под углом к оси ячейки.

Ячейка работает следующим образом. С помощью поршня (принцип шприца) ячейку наполняют токопроводящим испытательным гелеобразным электролитом. После чего ее (ячейку) устанавливают открытым торцом на подготовленную исследуемую поверхность (рабочий электрод). Перемещая вниз поршень, продавливают электролит и смачивают поверхность рабочего электрода. Таким образом, по исследуемой поверхности распределяется электролит и с помощью электрода поляризуется. Затем электродом сравнения контролируют установившийся потенциал коррозии, который должен находиться в заданном диапазоне значений.

Вспомогательный электрод, выполненный в известной ячейке в виде прямолинейной детали и расположенный под углом к оси ячейки, при оценке стойкости стали располагается относительно исследуемой поверхности несимметрично, поэтому ток по ней распределяется неравномерно. Вследствие чего проходит неравномерная поляризация исследуемой поверхности.

Кроме того, выполнение вспомогательного электрода в виде прямолинейной детали ограничивает его рабочую поверхность из-за требования к компактности ячейки, в связи с чем, при большой плотности тока поляризации образующиеся на его поверхности в процессе измерения пузырьки газообразного водорода могут экранировать электрод и разрывать электрическую цепь электролит - вспомогательный электрод ячейки.

Образование водорода на поверхности вспомогательного электрода происходит на стадии анодной поляризации рабочего электрода, когда потенциал вспомогательного электрода смещается в отрицательную сторону. Как следствие, в приэлектродном пространстве образуется избыток положительных ионов водорода с последующей их молязацией и газообразным выделением.

Электрод сравнения, расположенный несимметрично относительно внутренней поверхности ячейки, не позволяет достаточно точно измерить потенциал рабочего электрода, по причине его неэквидистантности.

Таким образом, недостатком известной ячейки является неудовлетворительная стабильность измерений из-за неравномерности поляризации исследуемой поверхности, возможности разрыва электрической цепи и высокой погрешности измерения потенциала рабочего электрода.

Настоящее изобретение направлено на решение технической проблемы, связанной с повышением точности оценки склонности к межкристаллитной коррозии и степени сенсибилизации коррозионно-стойких сталей аустенитного класса в лабораторных и производственных условиях, в том числе при неразрушающем контроле готовых изделий.

Техническим результатом изобретения является равномерность поляризации исследуемой поверхности, исключение разрывов электрической цепи электролит - вспомогательный электрод, снижение погрешности измерения потенциала при соблюдении компактности электрохимической ячейки.

Технический результат изобретения достигается тем, что в электрохимической ячейке для определения стойкости сталей против межкристаллитной коррозии, содержащей цилиндрический корпус для фиксации электролита, внутри которого расположены поршень, электрод сравнения и вспомогательный электрод, при этом электроды расположены между поршнем и открытым торцом корпуса, вспомогательный электрод выполнен в виде спирали и установлен соосно с корпусом ячейки, а электрод сравнения расположен вдоль оси ячейки.

Кроме того, открытый торец корпуса закрыт впитывающей электролит мембраной.

Выполнение вспомогательного электрода в виде спирали позволит выполнить его большей поверхности, сохраняя при этом компактность ячейки и увеличивая, в то же время, максимальный ток поляризации. Большая поверхность вспомогательного электрода исключает при использовании ячейки разрыв цепи электролит - электрод благодаря тому, что электрод постоянно контактирует с токопроводящим электролитом и удельная плотность тока снижется, что влечет снижение количества водорода, выделяющегося на единице поверхности электрода. При этом газовая «рубашка» не образуется, а соосное с ячейкой расположение электрода обеспечит равномерную поляризацию исследуемой поверхности.

Отличительный признак, касающийся расположения электрода сравнения по оси ячейки, обусловлен выполнением вспомогательного электрода в виде спирали, так как указанное расположение означает его размещение внутри вспомогательного электрода, что не требует дополнительного пространства, а значит, соблюдается компактность ячейки. Кроме того, при осевом расположении электрода сравнения повышается качество измерений потенциала коррозии благодаря эквидистантности.

Наличие на открытом торце корпуса впитывающей электролит мембраны позволяет использовать жидкий электролит.

Сущность изобретения поясняется чертежом (фиг. 1), где показана электрохимическая ячейка для оценки степени сенсибилизации и склонности к межкристаллитной коррозии сталей аустенитного класса методом потенциодинамической реактивации.

Основной элемент ячейки - это корпус 1, который выполнен в виде полого цилиндра (рабочая камера), в котором расположены поршень 2, электрод сравнения 3 и вспомогательный электрод 4. Электроды расположены между поршнем и открытым торцом корпуса 1. Вспомогательный электрод 4 выполнен в виде спирали и установлен соосно с корпусом 1 ячейки, а электрод сравнения 3 расположен на оси ячейки внутри вспомогательного электрода 4. В случае использования жидкого электролита вместо гелеобразного открытый торец цилиндра закрывают легкосъемной мемебраной 5, удерживающей жидкий электролит в объеме корпуса 1 и выполненный из пористого или капиллярного материала, впитывающего этот электролит. В качестве такого материала может использоваться целлюлоза, керамика и др.

Работа электрохимической ячейки показана с использованием жидкого электролита.

С помощью поршня 2 корпус 1 заполняют токопроводящим жидким электролитом и фиксируют электролит в ячейке, закрывая открытый торец мембраной 5. После этого ячейку устанавливают торцом с мембраной 5 на подготовленную исследуемую поверхность. Перемещая вниз поршень 2, пропитывают мембрану 5 электролитом, вследствие чего происходит равномерное распределение электролита по исследуемой поверхности, а через неразрывную цепь электролит - вспомогательный электрод 4 -равномерная поляризация.

Затем контролируют электродом сравнения 3 установившийся потенциал коррозии.

Неразрывность электрической цепи и равномерность поляризации обеспечивается выполнением вспомогательного электрода 4 в виде спирали, которую в данном случае конструктивно удобно расположить соосно с цилиндрическим корпусом 1 ячейки, и позволяющей увеличить поверхность электрода. Расположение электрода сравнения 3 по оси ячейки обеспечивает его эквидистантность, а благодаря размещениюэлектрода сравнения 3 «внутри» вспомогательного электрода 4 выполненного в виде спирали, не требует дополнительного пространства, а значит и увеличения размеров ячейки.

Таким образом, заявленное взаиморасположение электродов 3 и 4 в ячейке позволяет обеспечить равномерность и непрерывность поляризации поверхности рабочего электрода, а также точность измерения потенциала исследуемой поверхности при соблюдении требования к ячейке «компактность».

1. Электрохимическая ячейка для определения стойкости сталей против межкристаллитной коррозии, содержащая цилиндрический корпус для фиксации электролита, внутри которого расположены поршень, электрод сравнения и вспомогательный электрод, при этом электроды расположены между поршнем и открытым торцом корпуса, отличающаяся тем, что вспомогательный электрод выполнен в виде спирали и установлен соосно с корпусом ячейки, а электрод сравнения расположен вдоль оси ячейки внутри вспомогательного электрода.

2. Электрохимическая ячейка по п. 1, отличающаяся тем, что открытый торец корпуса снабжен впитывающей электролит мембраной.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области создания электрохимических ячеек для исследований химического состава и структуры электродных материалов методами спектроскопии поглощения рентгеновского излучения.

Изобретение относится к области электроанализа и электрохимических сенсоров и может быть использовано при осуществлении методов лабораторного анализа или медицинской диагностики.

Изобретение относится к корпусу pH датчика одноразового использования для контейнера (50) одноразового использования, pH датчику одноразового использования и способу его использования.

Изобретение относится к области измерительной техники. Представлена система, включающая в себя платформу для выполнения по меньшей мере одного протокола анализа.

Изобретение относится к аналитической химии. Настоящее изобретение относится к аппарату (1), пригодному для использования для анализа по меньшей мере одного образца с помощью матрицы электрохимических датчиков и включающему по меньшей мере один верхний слой (2); по меньшей мере одно впускное (3) и по меньшей мере одно выпускное отверстие (4), выполненные в верхнем слое; по меньшей мере один нижний слой (6), имеющий по меньшей мере одно углубление (5) в нем; по меньшей мере одну двустороннюю клейкую мембрану (7а), совпадающую с углублением (5) в нижнем слое (6); по меньшей мере одну матрицу датчиков (14), прикрепленную к нижнему слою (6) с помощью указанной клейкой мембраны (7а) и составленную путем размещения по меньшей мере одного рабочего электрода (8), по меньшей мере одного электрода сравнения (9), по меньшей мере одного противоэлектрода (10), по меньшей мере один соединительный канал (11), по меньшей мере одну проводящую линию (12), обеспечивающую соединение между рабочим электродом (8) и соединительным каналом (11), на по меньшей мере одной пластине (13); по меньшей мере одно измерительное устройство, связанное с соединительным каналом (11); по меньшей мере одну дополнительную двустороннюю клейкую мембрану (7), расположенную между матрицей датчиков (14) и верхним слоем (2) и позволяющую прикрепить матрицу датчиков (14) к верхнему слою (2), и по меньшей мере один проточный канал (15), образованный пространством между указанными клейкими мембранами (7) и связанный с впускным (3) и выпускным отверстиями (4), расположенными в верхнем слое (2), для подачи образца, отличающемуся тем, что электрод сравнения (9) и противоэлектрод (10) имеют прямоугольную форму, электрод сравнения (9) и противоэлектрод (10) прямоугольной формы расположены таким образом, чтобы они окружали рабочий электрод (8), и электрод сравнения (9), противоэлектрод (10) и рабочий электрод (8) расположены на одной линии для получения одной и той же электрохимической реакции на всех рабочих электродах в ходе анализа.

Изобретение представляет собой электрохимическую ячейку для исследований электрохимических систем методами in situ спектроскопии и микроскопии. Электрохимическая ячейка для исследования твердых или гелеобразных диэлектрических материалов, обладающих ионной проводимостью, содержит токосъемники, выполненные в виде двух металлических пластин, между которыми расположен плоский противоэлектрод и твердый электролит в виде ион-проводящей мембраны, причем на ион-проводящей мембране со стороны металлической пластины токосъемника закреплен рабочий графеновый электрод, а на металлической пластине токосъемника со стороны рабочего графенового электрода выполнено отверстие для регистрации аналитического сигнала с его поверхности.

Изобретение относится к конструкции электрохимических ячеек для исследований электрохимических систем методами in situ спектроскопии и микроскопии. Герметичная электрохимическая ячейка состоит из содержащего сквозную полость для размещения электролита корпуса, рабочего электрода, по крайней мере одного вспомогательного электрода и пластины, выполненной с возможностью герметичного закрепления со стороны нижнего торца корпуса.

Изобретение относится к медицине и описывает способ идентификации водорастворимого лекарственного вещества путем сравнения с эталоном. Способ характеризуется проведением ионометрии, титрометрии и спектрофотометрии, при этом ионометрические исследования проводят с использованием различных концентраций лекарственного вещества, начиная от насыщенного раствора с уменьшением концентрации идентифицируемого вещества в каждом последующем растворе кратно по сравнению с предыдущим, титрометрические зависимости измеряют в различных концентрациях идентифицируемого лекарственного вещества, начиная от насыщенного раствора с уменьшением концентрации в каждом последующем титруемом растворе ниже, чем в предыдущем, в кратное число раз, титрующий раствор вводят равномерно в течение всего процесса титрования, дополнительное измерение спектрофотометрических зависимостей проводят не менее чем в двух разных концентрациях: насыщенного раствора и разбавленного в 10-20 раз, а измерения спектрофотометрических зависимостей проводят в двух растворителях: бидистиллированной воде и ином растворителе из ряда спиртов.

Группа изобретений относится к газовому анализу. Представлен электрохимический газовый датчик, включающий: корпус, первый рабочий электрод внутри корпуса, имеющий первую часть средства газопереноса с первым слоем катализатора на ней, и по меньшей мере второй рабочий электрод внутри корпуса, имеющий вторую часть средства газопереноса со вторым слоем катализатора на ней, при этом по меньшей мере одна из первой и второй частей средства газопереноса включает по меньшей мере одну область, в которой ее структура необратимо изменена посредством по меньшей мере одного из термического сваривания, химической реакции и осаждения материала для предотвращения газопереноса через упомянутую по меньшей мере одну из первой и второй частей средства газопереноса в направлении другой из упомянутой по меньшей мере одной из первой и второй частей средства газопереноса.

Группа изобретений относится к медицине. Представлен портативный анализатор для исследования пробы биологической жидкости, содержащий корпус с магазином, имеющим отделения для размещения используемых для анализа диагностических полосок или тест-полосок, имеющих зону для биологической жидкости, анализирующее устройство с щелевидным приемником для используемой диагностической полоски или тест-полоски, оснащенной с одного конца электрическими контактами, и индикаторное устройство для отображения не менее одного результата анализа, причем корпус со стороны задней части выполнен с понижением, образующим плоскую поверхность, на которой вдоль корпуса или поперечно ему выполнены выступы, разделяющие плоскую поверхность понижения на отделения для размещения диагностических полосок или тест-полосок и образующие магазин, расположенных параллельно не менее чем в один ряд, при этом отделения закрыты снимаемой или открываемой крышкой, являющейся частью корпуса.

Изобретение относится к экспериментальным исследованиям электрохимических характеристик металлов корпусных конструкций судов и плавучих технических сооружений, в частности, к лабораторным испытаниям металлических образцов в модельных растворах морской воды.

Изобретение относится к контролю протекания коррозионных процессов и может быть применено для непрерывного контроля питтинговой коррозии и ее проникновения во внутренние стенки металлических конструкций (выпарные аппараты, реакторы, теплообменники, емкости, трубопроводы и т.д.), контактирующие с электропроводными коррозионными средами в условиях, когда избежать развития питтинговой коррозии невозможно.

Изобретение относится к области электрохимической защиты трубопроводного транспорта, в частности к испытательному оборудованию, предназначенному для проведения испытаний электродов сравнения длительного действия различных типов, обеспечивающих контроль защитных потенциалов металлических сооружений, эксплуатируемых в морской воде.

Изобретение относится к защите подземных трубопроводов от коррозии, а именно к способам диагностики целостности изоляции трубопроводов, оборудованных установками катодной защиты.

Изобретение относится к области мониторинга скорости коррозионного процесса в системах газо-, нефте- и теплоснабжения. Предложен способ мониторинга коррозии трубопровода, заключающийся в выполнении контрольных вырезок, в разделении контрольных вырезок на образцы, идентификации фаз продуктов коррозии, определении количества фаз продуктов коррозии, вычислении доли свободной поверхности, определении активной составляющей импеданса в щелочном электролите и ртути.

Использование: для обнаружения отложений на отражающем участке внутри вмещающей жидкость системы. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для обнаружения отложений на отражающем участке внутри вмещающей жидкость системы содержит ультразвуковой преобразователь для испускания ультразвукового испускаемого сигнала в направлении этого отражающего участка и первое регистрирующее средство для регистрации ультразвукового отраженного сигнала, полученного в результате отражения ультразвукового испускаемого сигнала на этом отражающем участке, причем на этом отражающем участке расположено второе регистрирующее средство, выполненное с возможностью обнаружения отложения конкретного вида.
Изобретение относится к способам контроля защищенности стальных корпусов кораблей и судов от электрохимической коррозии и электрокоррозии. Способ включает периодическое измерение потенциала корпуса в контрольных точках с помощью переносного электроизмерительного прибора и переносного электрода.
Изобретение относится к металлургии, конкретно к области оценки стойкости трубных марок стали и труб против коррозионного разрушения. Способ контроля качества стальных изделий путем определения их коррозионной стойкости, заключающийся в том, что от изделий отбирают пробы.

Изобретение может быть использовано для испытаний нержавеющих сталей и сплавов на устойчивость к межкристаллитной коррозии (МКК) с целью прогнозирования их поведения в агрессивных средах, оказывающих коррозионное воздействие на металлы.

Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано для опережающего мониторинга состояния резервуаров, подверженных воздействию питтинговой коррозии.
Наверх