INFLUENCE ADDITION OF CALCIUM ON CORROSION-ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF ALLOY AF5S10 IN AQUEOUS SOLUTIONS NaCl

U. Sh. Yakubov, I. N. Ganiev, M. M. Sangov, R. N. Amini

Abstract


It is known that the annual loss of metals from corrosion is 10–15 % of their annual production volume. One way to reduce corrosion of metals is to develop ways to increase their corrosion resistance. One of the main ways to increase the resistance of alloys to corrosion is the purposeful alloying of elements complexly affecting the basic corrosion-electrochemical characteristics of alloys. The paper presents the results of corrosion-electrochemical study of the effect of calcium additives as a structure modifier on the anodic behavior of the alloy AF5S10 (Al + 5 % Fe + 10 % Si), in an aqueous solution of NaCl.
Anodic behavior of the AF5S10 alloy modified with calcium. Investigated potentiostatic method in the potentiodynamic mode at a potential sweep rate of 2 mV/s. The calcium supplements in the AF5S10 alloy were from 0.01 to 1.0 % by weight. The studies were carried out in NaCl medium aqueous solution at a concentration of 0.03 %, 0.3 % and 3 % mas. It is shown that with an increase in the chloride ion concentration in the NaCl aqueous solution, the values of free corrosion and pitting potentials are shifted to the negative region. The potential for free corrosion of alloys from time to time shifts to a positive area. This dependence also occurs with an increase in the concentration of the modifier (calcium) in the alloy AF5S10. At the same time, regardless of the composition of the alloys, an increase in their corrosion rate was noted with increasing concentration of NaCl in the solution. The addition of calcium to the alloy AF5S10 almost doubles its corrosion resistance. It is shown that the alloys corrode by the pitting mechanism and calcium as a modifier of the structure of the alloys promotes a shift in the pitting potentials and repassivation into the region of positive values, which, on the whole, leads to an increase in the resistance of alloys to pitting corrosion, and also to the healing of (reassuring) newly arising pitting foci.


Keywords


AF5S10 alloy; calcium; potentiostatic method; electrochemical behavior; NaCl electrolyte; free corrosion potential; pitting potential; corrosion rate

References


Белецкий, В.М. Алюминиевые сплавы (Состав, свойства, технология, применение) / В.М. Белецкий, Г.А. Кривов; под ред. И.Н. Фридляндера. – Киев: КОМИНТЕХ, 2005. – 365 с.

Луц, А.Р. Алюминий и его сплавы / А.Р. Луц, А.А. Суслина. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2013. – 81 с.

Умарова, Т.М. Коррозия двойных алюминиевых сплавов в нейтральных средах / Т.М. Умарова, И.Н. Ганиев. – Душанбе: Дониш, 2007. – 258 с.

Дриц, М.Е. Алюминиевые сплавы. Свойства, обработка применение / М.Е. Дриц. – М.: Металлургия, 1979. – 679 с.

Мондольфо, Л.Ф. Структура и свойства алюминиевых сплавов / Л.Ф. Мондольфо. – М.: Металлургия, 1979. – 640 с.

Анодное поведение сплава Al + 2,18 % Fe, легированного кальцием, в среде электролита NaCl / Дж.Х. Джайлоев, И.Н. Ганиев, И.Т. Амонов, Х.Х. Азимов // Изв. вузов. Химия и химическая технология. – 2015. – Т. 58, № 12. – С. 38–42.

Сравнительное исследование анодного поведения сплава АЖ2,18, модифицированного литием, бериллием и магнием, в среде электролита NаCl / Х.Х. Азимов, И.Н. Ганиев, И.Т. Амонов, М.Ш. Джураева // Вестник МГТУ им. Г.И. Носова. – 2017. – Т. 15, № 3. – С. 45–53.

Стационарные потенциалы и анодное поведение сплава АЖ 4.5, легированного висмутом / Ф.Р. Одинаев, И.Н. Ганиев, А.Г. Сафаров, У.Ш. Якубов // Известия СПбГТИ (ТУ). – 2017. – № 38. – С. 8–12.

Потенциодинамическое исследование сплава AЖ 4.5, легированного свинцом, в среде электролита NaCl / Ф.Р. Одинаев, И.Н. Ганиев, А.Г. Сафаров, У.Ш. Якубов // Обработка сплошных и слоистых материалов. – 2016. – № 2 (45). – С. 68–71.

Анодное поведение сплава АЖ5К10, модифицированного стронцием, в среде электролита NaCl / И.Н. Ганиев, У.Ш. Якубов, М.М. Сангов, А.Х. Хакимов // Вестник СибГИУ. – 2017. – № 4 (22). – С. 57–62.

Анодное поведение сплава Zn5Al, легированного галлием, в среде электролита NaCl / Ф.Р. Сафарова, Н.Б. Одинаева, И.Н. Ганиев, З.Р. Обидов // Вестник Таджикского технического университета. Серия: Инженерные исследования. – 2016. – № 4 (36). – С. 21–25.

Якубов, У.Ш. Электрохимическая коррозия сплава АЖ5К10, модифицированного барием, в среде электролита NaCl / У.Ш. Якубов, И.Н. Ганиев, М.М. Сангов // Известия СПбГТИ (ТУ). – 2018. – № 43. – С. 23–27.

Влияние щелочноземельных металлов на анодное поведение сплава Al + 2,18 % Fe в нейтральной среде / И.Н. Ганиев, Дж.Х. Джайлоев, И.Т. Амонов, Н.Р. Эсанов // Вестник СибГИУ. – 2017. – № 3. – С. 40–44.

Потенциодинамические исследование сплава ССуЗ, легированного кальцием в среде электролита NaCl / О.Х. Ниёзов, И.Н. Ганиев, Н.М. Муллоева, С.У. Худойбердизода // Вестник СибГИУ. – 2018. – № 1 (23). – С. 37–41.

Влияние щелочноземельных металлов на анодное поведение сплава ССуЗ в нейтральной среде электролита NaCl / И.Н. Ганиев, О.Х. Ниёзов, Н.М. Муллоева, Б.Б. Эшов // Литье и металлургия. – 2018. – № 1. – С. 84–89.

Ниёзов, О.Х. Потенциодинамическое исследование сплава ССуЗ, легированного барием в среде электролита NaCl / О.Х. Ниёзов, И.Н. Ганиев, Н.М. Муллоева // Вестник ТНУ. Серия естественных наук. – 2018. – № 1. – С. 120–126.

Назаров, Ш.А. Влияние неодима на анодное поведение сплава Al + 6 % Li, в нейтральной среде / Ш.А. Назаров, И.Н. Ганиев, Н.И. Ганиева // Политехнический вестник. Серия: Инженерные исследования. – 2017. – Т. 1, № 1 (37). – С. 47–53.

Влияние щелочноземельных металлов на анодное поведение свинца в нейтральной среде / И.Н. Ганиев, Н.М. Муллоева, О.Х. Ниезов и др. // Вестник СибГИУ. – 2017. – № 1 (19). – С. 49–53.

Назаров, Ш.А. Влияние празеодима на анодное поведение сплава Al + 6 % Li, в нейтральной среде / Ш.А. Назаров, И.Н. Ганиев, Н.И. Ганиева // Известия СПбГТИ (ТУ). – 2017. – № 38. – С. 3–7.

Потенциодинамическое исследование сплава Al + 6 %Li с иттрием в среде электролита NaCl / Ш.А. Назаров, И.Н. Ганиев, М.Т. Норова и др. // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. – 2016. – Т. 14, № 2. – С. 95–100.




DOI: http://dx.doi.org/10.14529/met180301

Refbacks

  • There are currently no refbacks.