Алюминий и уксусная кислота что будет
Коррозия алюминия
Практические примеры защиты алюминия от коррозии материалами, предлагаемыми НПП НОТЕХ, смотрите по ссылке ЗАЩИТА АЛЮМИНИЯ
Алюминий и его сплавы отличаются хорошей устойчивостью к коррозии в различной окружающей среде. Такое свойство обусловлено высокой химической активностью алюминия – при взаимодействии с агрессивной средой на его поверхности мгновенно образуется инертная оксидная пленка (происходит пассивация металла), которая защищает от коррозии алюминий и его сплавы.
На коррозионную устойчивость алюминия влияет множество факторов:
Атмосферная коррозия алюминия
Алюминий и алюминиевые сплавы отличаются высокой коррозионной стойкостью в атмосферных условиях благодаря образованию пассивной пленки оксида алюминия (Al2O3), которая защищает поверхность металла от коррозии. Толщина пленки в среднем составляет 0,01-0,04 мкм. При термической обработке алюминия – до 0,1 мкм.
Реакция окисления алюминия:
Водная коррозия алюминия
Пассивированный алюминий не корродирует в дистиллированной воде даже при высоких температурах. Чистый алюминий вступает в реакцию с образованием гидроксида алюминия, которую можно выразить уравнением реакции:
Также корродирует чистый алюминий и в морской воде. Сплавы алюминия с кремнием и магнием устойчивы к коррозии в морской воде. Наличие меди в сплаве значительно снижает коррозийную устойчивость.
Коррозия алюминия в кислотах
Алюминий не устойчив к действию кислот. Исключение – концентрированные азотная и серная кислоты – их окислительные свойства настолько сильны, что при контакте с алюминием он мгновенно пассивируется с образованием инертной оксидной пленки.
Серная кислота средних концентраций вызывает коррозию алюминия:
С концентрированной серной кислотой алюминий вступает в реакцию при нагревании:
При взаимодействии с такими кислотами, как соляная (HCl), бромистоводородная (HBr) и плавиковая (HF), алюминий и его сплавы корродируют:
Концентрированный раствор азотной кислоты при нормальной температуре пассивирует алюминий. Реакция коррозии алюминия под воздействием азотной кислоты при нагревании:
Алюминий достаточно устойчив к уксусной кислоте любых концентраций (до 65 °С). Хромовая и фосфорная кислоты (сильно разведенные), а также лимонная, яблочная, винная, пропионовая кислота не разрушают алюминий при комнатной температуре. В щавелевой, муравьиной и хлорорганических кислотах алюминий поддается коррозии.
Коррозия алюминия в щелочах
Оксидная пленка на поверхности алюминия и его сплавов разрушается под воздействием щелочей, и он вступает в реакцию с водой с выделением водорода и образованием алюминатов:
Силикат натрия или гидроксид аммония не разрушают оксидную пленку.
Коррозия в различных средах
ВОЗДЕЙСТВИЕ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ Во многих минеральных кислотах алюминий не стоек, за исключением кислот, обладающих сильными окислительными свойствами, способствующих образованию на поверхности алюминия и его сплавов стойких защитных пленок. Однако действие таких кислот в значительной мере зависит от их концентраций. Разбавленная азотная кислота является довольно агрессивной по отношению к алюминию. По мере увеличения концентрации скорость растворения резко возрастает, достигая максимума (3,5 мм/год при 20 °С), затем уменьшается и становится после достижения концентрации 80 % относительно небольшой (0,1 мм/год). Поэтому алюминий часто применяют для изготовления емкостей, предназначенных для хранения и транспортировки концентрированной HNО3. Для этой цели наиболее часто используют марки алюминия повышенной чистоты (АД0). Коррозионные потери алюминия в серной кислоте заметно выше, чем в азотной. Максимум потерь приходится на концентрацию 80 %. Очень концентрированная серная кислота (>98 %) мало активна по отношению к алюминию. В химической и других отраслях промышленности алюминий и его сплавы можно использовать в контакте с растворами, подкисленными серной кислотой, а также в контакте с воздухом в присутствии в нем газообразной примеси S02, например, в вентиляционных системах на заводах по производству искусственного волокна и в других конструкциях. В этом случае большое значение имеет выбор сплава, поскольку срок службы таких конструкций из-за коррозии ограничен. Как показано в табл. 76, в разбавленной серной кислоте (от 1 до 20 %) в условиях комнатной температуры все марки алюминия, в том числе повышенной и высокой чистоты, попадают в одну группу пониженно стойких (6 баллов по ГОСТ 9.904-82). Скорость растворения в H2S04 увеличивается по мере увеличения концентрации кислоты от 1 до 20 % приблизительно в 2-3 раза. Повышение температуры с 20 до 50 °С резко увеличивает скорость коррозии алюминия в серной кислоте (приблизительно на порядок). Повышение температуры с 50 до 80 °С также увеличивает скорость коррозии алюминия, но в меньшей степени. Вопреки мнению, которое было сформулировано на базе результатов, полученных при испытании алюминия различной чистоты в соляной кислоте, чистота алюминия принципиального значения при коррозии в разбавленной серной кислоте не имеет. Более того, лучшей по совокупности данных был алюминий марки А1 99,7. Алюминий более чистых марок по скорости коррозии несколько уступал А1 99,7. В концентрированной серной кислоте (>98%) стойкость алюминия и его сплавов достаточна, чтобы их можно было использовать для хранения и транспортировки H2S04. На заводах в США 99,5 %-ную серную кислоту при 45 °С и 98 %-ную кислоту при 200`С транспортируют по трубопроводу из алюминия 1100 (аналог сплава АД1). В Европе для хранения и транспортировки смесей кислот используют емкости из алюминия 1100. В отличие от действия разбавленной серной кислоты коррозионное поведение алюминиевых сплавов в присутствии газообразного-S02 принципиально меняется. Коррозия в этой среде на алюминии в основном питтинговая, за исключением сплавов, содержащих магния свыше 4 %, который неравномерно растворяется по всей поверхности. Наиболее низкая коррозионная стойкость в присутствии SО2 отмечена на сплавах системы А1-Mg, причем по мере увеличения магния потери массы увеличиваются (табл. 77). На алюминии различных марок при относительно низких потерях массы коррозия очень неравномерна и имеются отдельные, довольно глубокие поражения. Скорость коррозии алюминиевого сплава типа АД1 при комнатной температуре под воздействием фосфорной кислоты линейно возрастает с увеличением концентрации фосфорной кислоты от 5 до 90 %. Хорошим ингибитором служат ионы хроматов; смесь 5 %-ной фосфорной кислоты с 2 %-ной хромовой кислотой при 85 °С широко используется в качестве раствора для обезжиривания и подготовки поверхности под окраску. Водный раствор, содержащий 2 % хромового ангидрида и 5 % ортофосфорной кислоты, служит эффективным средством удаления продуктов коррозии с алюминия и его сплавов без заметного воздействия на основной металл. Галоидно-водородные кислоты реагируют с алюминием и их обычно не используют в контакте с алюминием и его сплавами. Однако небольшие концентрации фтористоводородной кислоты служат ингибиторами для концентрированных азотной и серной кислот. В органических кислотах алюминий обычно разрушается очень медленно, за исключением таких кислот как муравьиная, щавелевая и некоторых хлоридсодержащих кислот, скорость растворения алюминия в которых велика. Ледяная уксусная кислота (рН 3) не оказывает существенного разрушающего действия на алюминий, однако скорость коррозии заметно возрастает при уменьшении концентрации кислоты или, наоборот, при полном отсутствии следов воды, некоторое количество которой обычно содержится в кислоте. Щелочи, как правило, агрессивны по отношению к алюминию. В то же время алюминий стоек к гидроксиду аммония даже при рН 13. Действие разбавленных едких щелочей можно ингибировать с помощью силикатов. Сплавы алюминия с магнием и кремнием обычно более стойки в щелочных средах, чем другие алюминиевые сплавы. Большинство растворов простых неорганических солей практически не разрушают алюминий и его сплавы, если в растворе нет ионов, специфически действующих на коррозионную стойкость этих сплавов, и если соли в результате гидролиза не меняют существенно рН раствора. В растворах солей тяжелых металлов (особенно большое практическое значение может иметь присутствие солей меди) происходит выделение металлов из раствора на поверхности алюминиевых сплавов, которые, действуя как активный катод, могут значительно увеличивать скорость коррозии. Алюминий имеет высокую коррозионную стойкость во многих органических соединениях, в том числе в уксусном альдегиде, формальдегиде, метилметакрилате, четыреххлористом углероде, глицерине и др., характеризуется хорошей стойкостью к нефтепродуктам. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |