Дослідження механізму формування і властивостей триполіфосфатних покриттів на сталевій основі

Автор(и)

  • Elena Vlasova ДВНЗ «Національна металургійна академія України» пр. Гагаріна, 4, м. Дніпро, Україна, 49006, Україна https://orcid.org/0000-0002-6814-409X
  • Vadym Кovalenko ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005 ФГБОУ ВО «В’ятський державний університет» вул. Московська, 36, м. Кіров, Російська Федерація, 610000, Україна https://orcid.org/0000-0002-8012-6732
  • Valerii Kotok ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005 ФГБОУ ВО «В’ятський державний університет» вул. Московська, 36, м. Кіров, Російська Федерація, 610000, Україна https://orcid.org/0000-0001-8879-7189
  • Sergey Vlasov ДВНЗ «Національний гірничий університет» пр. Яворницького, 19, м. Дніпро, Україна, 49600 ФГБОУ ВО «В’ятський державний університет» вул. Московська, 36, м. Кіров, Російська Федерація, 610000, Україна https://orcid.org/0000-0002-5537-6342

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.79559

Ключові слова:

натрію триполіфосфат, анодна крива, пасиваційне покриття, захисні властивості, механізм формування

Анотація

Досліджений механізм формування, захисні властивості, мікроструктура, фазовий склад триполіфосфатних покриттів на сталі. Покриття наносили в потенциодинамічному та потенціостатичному режимах в водному розчині натрію триполіфосфату. Запропонований електрохімічний ступінчастий механізм формування триполіфосфатного покриття. Встановлено, що покриття з високими захисними властивостями формується в умовах повної пасивації при потенціодинамічному режимі та складається з двох шарів: перший – тонкий, щільний шар, що містить кристалічну фазу фосфатної природи, і другий – товстий гідрофільний шар, здатний до висихання

Біографії авторів

Elena Vlasova, ДВНЗ «Національна металургійна академія України» пр. Гагаріна, 4, м. Дніпро, Україна, 49006

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра покриттів, композиційних матеріалів та захисту металів від корозії 

Vadym Кovalenko, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005 ФГБОУ ВО «В’ятський державний університет» вул. Московська, 36, м. Кіров, Російська Федерація, 610000

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра аналітичної хімії та хімічної технології харчових добавок і косметичних засобів

Кафедра технології неорганічних речовин та технологій електрохімічних виробництв

Valerii Kotok, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005 ФГБОУ ВО «В’ятський державний університет» вул. Московська, 36, м. Кіров, Російська Федерація, 610000

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра процесів і апаратів, та загальної хімічної технології

Кафедра технології неорганічних речовин та технологій електрохімічних виробництв

Sergey Vlasov, ДВНЗ «Національний гірничий університет» пр. Яворницького, 19, м. Дніпро, Україна, 49600 ФГБОУ ВО «В’ятський державний університет» вул. Московська, 36, м. Кіров, Російська Федерація, 610000

Доктор технічних наук, професор

Кафедра підземної розробки родовищ

Кафедра будівельного виробництва

Посилання

  1. Аkolzin, А. P. (1989). Protivokorrozionnay zashita stali plenkoobrazova-telymi. Мoscow: Metallurgiy, 192.
  2. Lipkin, Y. N., Shtanko, V. M. (1982). Chimicheskay I elektrochimicheskay obrabotka stalnch trub. Мoscow: Metallurgiy, 216.
  3. Kuznecov, Y. I. (2013). Organicheskie ingibitory atmosfernoy korrozii metallov. Vestnik Tambovskogo universiteta, 18 (5), 103–109.
  4. Abrashov, A. A., Rozanova, D. I., Grigoryan, N. S., Vagrtamyan, T. A., Akimova, E. F., Kolesnikov, V. A., Asnis, N. A. (2011). O vozmozhocti zameny processov chromatirovaniy na processya fosfatirovaniy ocinkovannoy poverchosti. Korroziy, materialy, zashita, 16, 44–48.
  5. Gomelya, N. D., Kuznecov, Y. I., Radovenchik, V. M., Shutko, G. L. (1996). Issledovanie processov stali v vode. Ekotechnologii i resursosberezheniya, 1, 36–40.
  6. Kuznecov, Y. I. (2001). Ingibitory korrozzii v konversionnych pokrytiyach II. Zashita metallov ot korrozii, 37 (2), 119–125.
  7. Burokas, V., Martušienė, A., Bikulčius, G. (1998). The influence of hexametaphosphate on formation of zinc phosphate coatings for deep drawing of steel tubes. Surface and Coatings Technology, 102 (3), 233–236. doi: 10.1016/s0257-8972(98)00359-4
  8. Lee, S.-J., Toan, D. L. H., Chen Y.-H., Peng H.-C. (2016). Performance Improvement of Phosphate Coating on Carbon Steel by Cathodic Electrochemical Method. Int. J. Electrochem. Sci., 11, 2306–2316.
  9. Tumbaleva, Y., Ivanova D., Fachikov L. (2011). Effect of the P2 O5:NO3 – retio on the zink phosphate coating formation. Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, 46 (4), 357–362
  10. Deyá, M., Di Sarli, A. R., del Amo, B., Romagnoli, R. (2008). Performance of Anticorrosive Coatings Containing Tripolyphosphates in Aggressive Environments. Industrial & Engineering Chemistry Research, 47 (18), 7038–7047. doi: 10.1021/ie071544d
  11. Deyá, M., Vetere, V. F., Romagnoli, R., del Amo, B. (2001). Aluminium tripolyphosphate pigments for anticorrosive paints. Pigment & Resin Technology, 30 (1), 13–24. doi: 10.1108/03699420110364129
  12. Vetere, V. F., Deyá, M. C., Romagnoli, R., Amo, B. (2001). Calcium tripolyphosphate: An anticorrosive pigment for paint. Journal of Coatings Technology, 73 (6), 57–63. doi: 10.1007/bf02698398
  13. Fahim, I., Kheireddine, A., Belaaouad, S. (2013). Sodium tripolyphosphate (STPP) as a novel corrosion inhibitor for mild steel in 1M HCL. Journal of optoelectronicsand advanced materials, 15 (5-6), 451–456.
  14. Kapralov, V. I., Gaisin, N. F., Sokol, P. G. (1991). Vlieanie structury fosfat iona na korrozionnuu stoykost stali v neytralnych vodnych sredach. Izv. AN Kaz. SSR, ser. khim., 2, 20–23.
  15. Sankara Naraynan, T. S. N. (2005). Surface Pretreatmant by phosphate conversion coatings – a revive. Rev. Adv. Mater.Sci., 9, 134–177.
  16. Ghali, E. I., Potvin, R. J. A. (1972). The mechanism of phosphating of steel. Corrosion Science, 12 (7), 583–594. doi: 10.1016/s0010-938x(72)90118-7
  17. Zhou, Y., Xiong, Q. Y., Xiong, J. P. (2015). The Study of a Phosphate Conversion Coating on Magnesium Alloy AZ91D: I. Formation, Morphology and Composition. Int. J. Electrochem. Sci., 10, 2812–2824.
  18. Abdalla, K., Rahmat, A., Azizan, A. (2012). The Effect of pH on Zinc Phosphate Coating Morphology and its Corrosion Resistance on Mild Steel. Advanced Materials Research, 626, 569–574. doi: 10.4028/www.scientific.net/amr.626.569
  19. Burlov, V. V., Alcybeeva, A. I., Kuzikova, T. M. (2011). Lokalnaya korro-ziya oborudovaniya sovremennogo neftepererabatyvaushego zavoda. Izvestiya Sankt – Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta (techichtskogo universeteta), 11 (37), 92–96.
  20. Vlasova, E. V., Кovalenko, V. L., Kotok, V. A. (2015). The effect of the time of coating on the properties and structure of tripolyphosphate coatings resulting under the conditions of intensive washing. Collectrion of research papers of National mining university, 49, 176–182.
  21. Vlasova, E. V., Levko, E. N, Кovalenko,V. L., Kotok, V. A. (2015). Influence of Additive Compounds on the Properties of mining Inter-op Tripolyphosphate Coverages. Collectrion of research papers of National mining university, 48, 200–208.
  22. Vlasova, E. V., Karasik, T. L., Levko, E. N., Кovalenko, V. L., Lizogub, A. A. (2011). Rolled metal products functional coatings based on alkali metals phosphates. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (6 (53)), 30–33. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/1244/1146

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-30

Як цитувати

Vlasova, E., Кovalenko V., Kotok, V., & Vlasov, S. (2016). Дослідження механізму формування і властивостей триполіфосфатних покриттів на сталевій основі. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(5 (83), 33–39. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.79559