Катодная поляризация: Катодная поляризация | это… Что такое Катодная поляризация?

Катодная поляризация — трубопровод — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Cтраница 1

Принципиальная схема катодной защиты с внешним источником тока.
 [1]

Катодная поляризация трубопровода проводится до определенного электрохимического потенциала, при котором реакция саморастворения металла практически прекращается. Эта величина называется минимальным защитным потенциалом.
 [2]

Катодная поляризация трубопроводов должна осуществляться так, чтобы исключалось вредное влияние ее на соседние подземные металлические сооружения.
 [3]

Электрохимическая защита осуществляется катодной поляризацией трубопроводов. Если катодная поляризация производится с помощью внешнего источника постоянного тока, то такая защита называется катодной, если же поляризация осуществляется присоединением защищаемого трубопровода к металлу, имеющему более отрицательный потенциал, то такая защита называется протекторной.
 [4]

Электрохимическая защита осуществляется катодной поляризацией трубопроводов.
 [5]

Электрохимическая защита осуществляется катодной поляризацией трубопроводов. Если катодная поляризация производится с помощью внешнего источника постоянного тока, то такая защита называется катодной, если же поляризация осуществляется присоединением защищаемого трубопровода к металлу, имеющему более отрицательный потенциал, то такая защита называется протекторной.
 [6]

Электрохимическая защита осуществляется катодной поляризацией трубопроводов.
 [7]

Электрохимическая защита осуществляется катодной поляризацией трубопроводов. Если катодная поляризация производится с помощью внешнего источника постоянного тока, то такая защита называется катодной, если же поляризация осуществляется присоединением защищаемого трубопровода к металлу, имеющему более отрицательный потенциал, то такая защита называется протекторной.
 [8]

Электрохимическая защита осуществляется катодной поляризацией трубопроводов.
 [9]

Разрушение антикоррозионных покрытий возможно при катодной поляризации трубопровода, когда значение защитного потенциала превышает установленный максимум, и газообразный водород, выделяющийся на катодно заряженной поверхности ( при протекании реакции с водородной деполяризацией), вызывает отслаивание покрытия.
 [10]

На тепловых сетях канальной прокладки допускается осуществлять катодную поляризацию трубопроводов таким образом, чтобы среднее значение измеренной разности потенциалов между трубой и электродом сравнения ( включающее поляризационную и омическую составляющие) находилось в пределах — 0 87ч — 2 5 В по отношению к медносульфатному электроду сравнения.
 [11]

Электрохимическая защита от коррозии подземного трубопровода заключается в катодной поляризации трубопровода с защитной разностью потенциалов трубопровод — земля. В местах соприкосновения металла трубопровода с грунтом ток из грунта входит в трубопровод, поляризуя и защищая его таким образом от коррозии.
 [12]

Электрохимическая защита должна обеспечивать в течение всего срока эксплуатации непрерывную во времени катодную поляризацию трубопровода на всем протяжении не меньше минимального ( — 0 85 В для поляризационного и — 0 9 В для потенциала с омической составляющей) и не больше максимального ( — 3 5 В для потенциала с омической составляющей) защитных потенциалов.
 [13]

Если к корродирующему в земле трубопроводу присоединить электрод, изготовленный из магниевого сплава, то наступит катодная поляризация трубопровода и уменьшится скорость его коррозии.
 [14]

Защитные свойства противокоррозионных покрытий магистральных трубопроводов со временем снижаются в результате воздействия на них почвенного электролита и катодной поляризации трубопровода при электрохимической защите.
 [15]

Страницы:  

   1

   2

Катодная и анодная поляризация в химических процессах коррозии — Спорные вопросы

12 декабря 2012

Катодная поляризация вызывается причинами, аналогичными анодной. Концентрационная катодная поляризация — это снижение потенциала катода чаще всего в связи с недостатком в приэлектродном пространстве того вещества, которое должно восстанавливаться. Если это катионы и если диффузия, за счет которой катионы попадают в приэлектродное пространство,— процесс менее эффективный, чем их разряд на электроде, то катионы просто не успевают в достаточных количествах подойти к катоду из глубины раствора, Тогда некоторые из уже разрядившихся катионов возвращаются обратно, туда, где их мало, унося с металла свой положительный заряд и тем уменьшая его положительный потенциал. Коррозия весьма опасное явление, так как ослабляет металлоконструкции из-за их ржавления, однако существуют марки стали, которые мало подверженны коррозии, так и обычные конструкционные стали, например сталь 45, сталь 20 и другие, которые необходимо защищать от коррозии покраской, электрохимическим покрытием и другими способами.

Катодное перенапряжение — это снижение потенциала катода за счет того, что энергетический барьер существует не только при «уходе из дома» (начале движения), но и при «возвращении домой».

Таким образом, благодаря процессам поляризации электрохимическая коррозия имеет некоторую склонность к самозатуханию.

Но существует ряд явлений, препятствующих поляризации. Прежде чем перейти к рассмотрению этих явлений, с точки зрения защиты от коррозии чрезвычайно вредных, кратко остановимся на понятии лимитирующей стадии процессов. С первого взгляда кажется очевидным, что лимитирующая стадия — это самая медленная стадия процесса. В буквальном переводе «лимитирующая» означает «ограничивающая» — процесс не может идти со скоростью большей, чем скорости этой стадии. Но вот пример. В ведре, наполненном водой, пробили две дырки — большую и маленькую. Ясно, что через маленькую дырку утечка будет меньше, а через большую — больше. Общая же скорость истечения воды будет равна сумме скоростей истечения через оба отверстия. Медленная стадия есть, а общая скорость процесса превышает ее в несколько раз! Но парадокс этот в действительности кажущийся. Дело в том, Что понятие лимитирующей стадии применимо только к процессам, протекающим последовательно, а наше истечение воды из дырявого ведра — это пример параллельного процесса.

А вот пример последовательного процесса — перемещение пассажиров с московской станции метро «Павелецкая-радиальная» на станцию «Павелецкая-кольцевая» с помощью эскалатора. Если пропускная способность эскалатора, скажем, четыре человека в секунду, то как бы много ни приносил голубой экспресс пассажиров на станцию «Павелецкая-радиальная», на станции «Павелецкая-кольцевая» они будут появляться не чаще, чем четыре счастливчика в секунду. А если на радиальной станет совсем невмоготу, то наверх пустят еще одну лестницу, и число счастливчиков удвоится, а количество оторванных пуговиц несколько уменьшится. Этот пример показывает, что для увеличения скорости последовательных процессов нужно найти «узкое место», самую медленную стадию, и интенсифицировать ее.

Теперь вернемся к электрохимической коррозии. Этот процесс протекает через ряд последовательных стадий: анодное растворение металла, приводящее к появлению избытка электронов на аноде, перемещение этих электронов к катоду, где они восстанавливают катионы, приходящие из раствора электролита, и пополнение убыли катионов за счет анодных процессов.

Все «узловые точки» — анод, катод и раствор электролита — связаны друг с другом не более чем одной стрелкой. Это означает, что в данном процессе нет параллельных путей, и он относится к последовательным. Каждая из стрелочек на этом рисунке показывает перемещение заряженных частиц и аналогична эскалатору, рассмотренному в примере с пересадкой пассажиров в Московском метрополитене.

Разница между анодной и катодной поляризацией

Ключевое различие между анодной и катодной поляризацией заключается в том, что анодная поляризация относится к изменению потенциала электрода в положительном направлении, тогда как катодная поляризация относится к изменению потенциала электрода в отрицательном направлении. направление.

Анодная и катодная поляризация — это два электрохимических метода, важных для снижения скорости коррозии поверхности металла. Анодная поляризация противоположна катодной поляризации.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Обзор и ключевые отличия
2. Что такое анодная поляризация
3. Что такое катодная поляризация
4. Сравнение бок о бок — анодная и катодная поляризация в табличной форме
5. Резюме

Что такое анодная поляризация ?

Анодная поляризация — это электрохимический процесс изменения потенциала электрода в положительном направлении. Это можно сделать с помощью тока, протекающего через границу раздела электрод-электролит, аналогично поляризации электрода, связанной с электрохимическим окислением или анодной реакцией. Это означает, что изменение начального потенциала анода приводит к протеканию тока, который воздействует на область вблизи поверхности анода.

Обычно термин поляризация представляет собой изменение потенциала от стабилизированного состояния в результате прохождения тока. Кроме того, мы можем определить его как изменение потенциала электрода во время электролиза, подобно процессу, когда потенциал анода становится благороднее, чем соответствующий обратный потенциал.

В основном анодная поляризация используется для измерения и защиты поверхностей от коррозии. Мы также можем использовать его для определения потенциальных областей, где материалы подвержены быстрой коррозии. Мы можем легко поляризовать анодные поверхности, образуя тонкий непроницаемый оксидный слой. Однако этому пленкообразованию часто нужно способствовать добавлением ингибиторов анодной коррозии, таких как хромат и нитрит.

Что такое катодная поляризация?

Катодная поляризация — это электрохимический процесс изменения потенциала электрода в отрицательном направлении. Этот метод борьбы с коррозией может включать изменение потенциала либо анода, либо катода, а иногда и того и другого. Следовательно, этот метод сводит к минимуму потери металла и может снизить движущую силу реакции коррозии. Защита от коррозии с помощью этого метода может быть получена, когда разность потенциалов снижена до минимального значения.

Рисунок 01: Маркеры катодной защиты на газопроводе

Примечательно, что катодная реакция возникает при наличии определенного потенциала на катоде. Здесь на катоде выделяются пузырьки газообразного водорода, что указывает на реакцию восстановления.

В чем разница между анодной и катодной поляризацией?

Анодная поляризация противоположна катодной поляризации. Ключевое различие между анодной и катодной поляризацией заключается в том, что анодная поляризация относится к изменению потенциала электрода в положительном направлении, тогда как катодная поляризация относится к изменению потенциала электрода в отрицательном направлении.

Более того, анодная поляризация представляет собой реакцию окисления, тогда как катодная поляризация представляет собой реакцию восстановления. Анодная поляризация используется для измерения и защиты поверхностей от коррозии, тогда как катодная поляризация используется для защиты от поверхностной коррозии, когда разность потенциалов снижается до минимального значения.

Следующая инфографика суммирует разницу между анодной и катодной поляризацией в табличной форме.

Резюме – анодная и катодная поляризация

Анодная поляризация противоположна катодной поляризации. Ключевое различие между анодной и катодной поляризацией заключается в том, что анодная поляризация относится к изменению потенциала электрода в положительном направлении, тогда как катодная поляризация относится к изменению потенциала электрода в отрицательном направлении.

Артикул:

1. «Анодная поляризация». Анодная поляризация – обзор | Темы ScienceDirect доступны здесь.
2. «Что такое анодная поляризация? — Определение из Corrosionpedia». Corrosionpedia, доступно здесь.

Изображение предоставлено:

1. «Маркеры катодной защиты газопровода, Веллингтон-стрит, Лидс (12 апреля 2014 г.)». Автор Mtaylor848 — собственная работа (CC BY-SA 3.0) через Commons Wikimedia

Исследование физических и электрохимических эффектов катодной поляризационной обработки на TaOx

Зенал
Авалудин,‡ a

Мохд
Сафуан, и

Такеоши
Окадзима и
и

Такео
Осака* и

Принадлежности автора

*

Соответствующие авторы

и

Кафедра электронной химии, Междисциплинарная высшая школа науки и техники, Токийский технологический институт, 4259-G1-5 Нагацута, Мидори-ку, Иокогама 226-8502, Япония

Электронная почта:
ohsaka@echem. titech.ac.jp

Аннотация

При разработке электрокатализаторов из неблагородных металлов материалы на основе оксида тантала (TaO x ) обладают многообещающим потенциалом благодаря их высокой коррозионной стойкости. Однако в стехиометрической и объемной форме оксид крайне неактивен. Здесь мы исследовали влияние обработки электрохимическим восстановлением на физические и электрохимические свойства TaO 9009.3 х . Оксид наносился электрохимическим способом на стеклоуглеродный электрод. Обработка проводилась методом циклической вольтамперометрии в растворе серной кислоты и не требовала термической обработки. Измерения с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) показали, что стехиометрический Ta 2 O 5 восстанавливается с образованием оксидов с преобладающей степенью окисления 4+.