Page 146 - Докторська дисертація_Ткачук
P. 146
146
потенціалів стримує розчинення нітридного шару [323]. Це підтверджують
результати мікрорентгеноспектрального аналізу, які фіксують незначну
масову долю цих елементів на азотованій поверхні сплаву після поляризації у
даному фізіологічному розчині (0,12 мас.% К і 0,10 мас.% Са). Густина струму
2
повної пасивації становить 0,045 А/м . Спостерігається збільшення густини
струму корозії нітридного шару ІІ відносно шару І (табл. 3.13).
Рисунок 3.39 – Поляризаційні криві титанового сплаву ВТ6 з нітридними
шарами I (крива 1) і II (крива 2) у розчині Тіроде при 36°С (а) та 40°С (б).
Таблиця 3.13 – Параметри корозії необробленого та азотованого
титанового сплаву ВТ6 у розчині Тіроде
Т, °С Параметри Стан поверхні
корозії Необроблений Нітридний шар І Нітридний шар ІI
Екор, В -0,510 -0,600 -0,450
36
ікор, A/м 2 0,042 0,0035 0,0040
40 Екор, В -0,698 -0,300 -0,400
ікор, A/м 2 0,015 0,0015 0,0030
На анодній гілці поляризаційної кривої нітридного шару І у розчині
Тіроде за температури 40°С спостерігаються піки при 0,05 і 0,25 В (рис. 3.39 б,
крива 1), що спричинено формуванням оксинітриду титану, оксиду титану

