Физико-химические процессы в технологии машиностроения. Стекольников Ю.А - 43 стр.

UptoLike

средах при наличии особого вида бактерий, и микологическую (грибную) в
атмосферных условиях, при контакте с почвой, при наличии загрязнений про-
дуктами жизнедеятельности грибов. Возможен вид коррозии при совместном
действии указанных микроорганизмов. Характерными признаками биоповреж-
дений являются шероховатые пятна на изделии, малозаметные углубления,
иногда под шламом и тонким налетом продуктов коррозии, язвенные углубле-
ния кратерообразной формы с обильным налетом продуктов коррозии (черная
сухая корка или пастообразное вещество с белыми или серыми включениями).
Как пример биокоррозии, рассмотрим биокоррозию алюминия. На по-
верхности алюминиевых сплавов образуются вздутия. В них находятся микро-
организмы. Зона под вздутием становится анодом, зона по краям вздутия ка-
тодом. При анодном растворении образуется Аl
3+
, на катоде происходит обра-
зование газообразного водорода, который используют сульфато-
восстанавливающиеся бактерии. Кроме того, сульфатовосстанавливающиеся
бактерии могут катодно деполяризовать образовавшийся А1
3+
, превращая его в
сульфид A1
2
S
3
. Аналогично действуют сульфатовосстанавливающиеся бак-
терии (СВБ) на стали, при этом протекают следующие реакции:
на анодных участках: 4Fe → 4Fe
2+
+8ē
на катодных участках: 8Н
2
0 + → 8Н
0
+80Н
-
катодная реакция СВБ: SO
4
2-
+ 8Н°→ S
2-
+ 4H
2
0
продукты реакции: Fe
2+
+ S
2-
→ FeS
3Fe
2+
+ 6ОH
-
3Fe(OH)
2
суммарное уравнение: 4Fe + SO
2-
4
+
2
0→ FeS + 3Fe(OH)
2
+ 20H
-
Образующийся при развитии бактерий сульфид железа может также спо-
собствовать усилению процесса коррозии. Высокая коррозионная активность
СВБ связана с интенсификацией катодного процесса, обусловленного потреб-
лением образующегося атомарного водорода.
Частным случаем биокоррозии является микологическая (грибная) корро-
зия металлов, металлических покрытий при воздействии агрессивной среды.
Формирующиеся в результате жизнедеятельности микроскопические грибы не-
посредственно коррозию не вызывают. Поражения возникают в процессе жиз-
недеятельности гриба в определенных условиях (загрязнение поверхности ме-
талла органическими веществами). Известно несколько сотен видов грибов,
способных вызывать повреждения разных материалов. Например, есть грибы-
разрушители, вызывающие порчу авиационных топлив. Коррозия топливных
баков самолетов в результате сочетания обводнения топлив, загрязнения хло-
ридами, продуктами коррозии, поверхностно-активными веществами, механи-
ческими частицами, микроорганизмами носит сосредоточенный характер и на-
блюдается на дне баков. Происходит также коррозия и забивка фильтров насо-
сов, топливомеров, топливопроводов. Эффект возрастает по мере накопления
воды, загрязнений и микроорганизмов. Основной фактор, способствующий
развитию грибов, вода, которая составляет главную часть клеточного гриба.
Биоповреждения материалов эксплуатирующихся машин (металлических, не-
органических покрытий, полимерных материалов и покрытий, клеев различных
составов, природных и синтетических резин, лакокрасочных покрытий и др.)
средах при наличии особого вида бактерий, и микологическую (грибную) — в
атмосферных условиях, при контакте с почвой, при наличии загрязнений про-
дуктами жизнедеятельности грибов. Возможен вид коррозии при совместном
действии указанных микроорганизмов. Характерными признаками биоповреж-
дений являются шероховатые пятна на изделии, малозаметные углубления,
иногда под шламом и тонким налетом продуктов коррозии, язвенные углубле-
ния кратерообразной формы с обильным налетом продуктов коррозии (черная
сухая корка или пастообразное вещество с белыми или серыми включениями).
     Как пример биокоррозии, рассмотрим биокоррозию алюминия. На по-
верхности алюминиевых сплавов образуются вздутия. В них находятся микро-
организмы. Зона под вздутием становится анодом, зона по краям вздутия — ка-
тодом. При анодном растворении образуется Аl3+, на катоде происходит обра-
зование     газообразного   водорода,     который    используют   сульфато-
восстанавливающиеся бактерии. Кроме того, сульфатовосстанавливающиеся
бактерии могут катодно деполяризовать образовавшийся А13+, превращая его в
сульфид — A12S3. Аналогично действуют сульфатовосстанавливающиеся бак-
терии (СВБ) на стали, при этом протекают следующие реакции:
      на анодных участках: 4Fe → 4Fe2+ +8ē
       на катодных участках: 8Н20 + 8ē → 8Н0 +80Н-
       катодная реакция СВБ: SO4 2- + 8Н°→ S2- + 4H20
       продукты реакции:      Fe2+ + S2- → FeS
                              3Fe 2+ + 6ОH- → 3Fe(OH)2
       суммарное уравнение: 4Fe + SO2- 4 + 4Н20→ FeS + 3Fe(OH)2 + 20H-
     Образующийся при развитии бактерий сульфид железа может также спо-
собствовать усилению процесса коррозии. Высокая коррозионная активность
СВБ связана с интенсификацией катодного процесса, обусловленного потреб-
лением образующегося атомарного водорода.
     Частным случаем биокоррозии является микологическая (грибная) корро-
зия металлов, металлических покрытий при воздействии агрессивной среды.
Формирующиеся в результате жизнедеятельности микроскопические грибы не-
посредственно коррозию не вызывают. Поражения возникают в процессе жиз-
недеятельности гриба в определенных условиях (загрязнение поверхности ме-
талла органическими веществами). Известно несколько сотен видов грибов,
способных вызывать повреждения разных материалов. Например, есть грибы-
разрушители, вызывающие порчу авиационных топлив. Коррозия топливных
баков самолетов в результате сочетания обводнения топлив, загрязнения хло-
ридами, продуктами коррозии, поверхностно-активными веществами, механи-
ческими частицами, микроорганизмами носит сосредоточенный характер и на-
блюдается на дне баков. Происходит также коррозия и забивка фильтров насо-
сов, топливомеров, топливопроводов. Эффект возрастает по мере накопления
воды, загрязнений и микроорганизмов. Основной фактор, способствующий
развитию грибов, — вода, которая составляет главную часть клеточного гриба.
Биоповреждения материалов эксплуатирующихся машин (металлических, не-
органических покрытий, полимерных материалов и покрытий, клеев различных
составов, природных и синтетических резин, лакокрасочных покрытий и др.)