ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКА КОРРОЗИИ МЕДИ В РАСПЛАВЛЕННЫХ ХЛОРИДАХ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ МЕТОДОМ ИМПЕДАНСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
Алиев Г.А.(1,2), Камышев А.В.(1,2),
Карманович Д.С.(1,2),
Никитина Е.В.(1,2), Селиверстов К.Е.(1,2)
(1) Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2) Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН
620066, г. Екатеринбург, ул. Академическая, стр. 20
Высокая температура, концентрация агрессивных веществ, а также другие особенности расплавленных солей делают невозможным применение многих традиционных для низкотемпературных сред методов определения коррозионных характеристик различных материалов и способов их защиты от коррозионных потерь.
С учетом широкого применения расплавленных солей в области высокотемпературных электрохимических технологий, существует необходимость в разработке и совершенствовании электрохимических методов исследования коррозии в солевых расплавах.
В данной работе для определения тока коррозии помимо гравиметрического анализа использовался метод импедансной спектроскопии. Импедансная спектроскопия ранее практически не применялась для исследования процессов коррозии в расплавленных солях.
В данной работе произведена коррозионная выдержка меди марки М1 в расплаве LiCl-KCl в течение 50 часов, в ходе эксперимента снимали импедансные кривые, на основании которых затем рассчитывалась плотность тока коррозии.
Плотности токов коррозии меди
| Исследуемый материал | Плотность тока коррозии | |
|---|---|---|
| Гравиметрический Анализ, А/м2 | Импедансная спектроскопия, А/м2 | |
| Медь М1 | 0,1050 | 0,2931 |
Были получены плотности тока коррозии меди марки М1 методами гравиметрического анализа и импедансной спектроскопии. Плотности токов коррозии представляют собой величины одного порядка. Следовательно, применение импедансной спектроскопии для определения тока коррозии металлических материалов следует считать перспективным и необходимо разработать методику с учетом специфики расплавленных солей.