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
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151