КОРРОЗИОННОСТOЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ, обладают повыш. стойкостью к коррозии; применяются для изготовления деталей, узлов, аппаратов и конструкций, работающих в коррозионноактивных средах без дополнит. мер защиты от коррозии.
К К. м. относят собственно К. м., а также антикоррозионные материалы. В зависимости от природы материала К. м. подразделяют на металлич. и неметаллические. Последние используют в качестве конструкционных, футеровочных, обкладочных и прослоечных материалов, лакокрасочных покрытий и композиций (см. Химически стойкие материалы).
К металлич. К. м. относят коррозионностойкие сплавы, биметаллич. материалы, композиц. материалы с металлич. матрицей.
Коррозионностойкие сплавы. Их коррозионная стойкость зависит от хим. состава и структуры, наличия мех. напряжений, состояния пов-сти, агрессивности и условий воздействия внеш. среды, наличия контактов с др. материалами, а также конструкц. особенностей изделий (см. Коррозия металлов). Сплавы на основе железа. Само железо стойко к коррозии лишь в р-рах щелочей. Повышения стойкости добиваются с помощью легирования разл. элементами (см. Железа сплавы). К коррозионностойким сталям относят хромистые, хромоникелевые, хромомарганцевоникелевые и хромомарганцевые. Их стойкость в разл. средах определяется структурой, а также св-вами образующихся пассивирующих поверхностных слоев (см. Пассивность металлов). При нарушении пассивирующей пленки в нейтральных и кислых р-рах хлоридов возникает питтинговая, щелевая и язвенная коррозия, а при т-рах больше 80 °С - коррозионное растрескивание. Для предупреждения структурно-избирательных видов коррозии (межкристаллитная, ножевая) стали дополнительно легируют Ti или Nb, а также снижают содержание в них С до 0,02%. Хромистые стали, содержащие 13% Сr, при комнатной т-ре устойчивы на воздухе в слабых р-рах к-т и р-рах солей (кроме хлоридов). В р-рах хлоридов, включая морскую воду (особенно при повыш. т-рах), подвергаются язвенной и щелевой коррозии, а также коррозионному растрескиванию. Стали с содержанием Сr 17-20% устойчивы в 65%-ной HNO3 до 50°С, с содержанием 25-28 % - в горячих конц. р-рах щелочей. Хромистые стали с содержанием С<0,01 % (супeрфeрриты) обладают высокой стойкостью против всех видов коррозии в горячих р-рах хлоридов. Для изготовления паровой и водяной арматуры, насосов, штоков, валов, компрессоров, деталей турбин применяют, как правило, мартенситные хромистые стали; для отделки автомобилей, деталей бытовой техники и аппаратуры в пищ. пром-стиферритные. Аустенитные хромоникелевые стали стойки на воздухе, в р-рах H2SO4, HNO3 и их смесях, Н3РО4, ряда орг. к-т, NH3, щелочей (при умеренных т-рах), при контакте с пищ. продуктами. Галогены в присут. влаги вызывают местные виды коррозии. Легирование хромоникелевых сталей Мо (2-3%) повышает устойчивость против язвенной коррозии, легирование Ti, Nb и термич. обработка - против межкристаллитной коррозии. Стали, содержащие 28-32 % С и 40-45 % Ni, устойчивы против язвенной коррозии и коррозионного растрескивания. Применяют хромоникелевые сплавы для создания хим. аппаратов и оборудования, в энергомашиностроении, нефтехим., целлюлозно-бум., пищ. пром-сти, судостроении, медицине, бытовой технике. Хромомарганцевые и хромоникельмарганцевые стали, легированные 6 % Ni, обладают стойкостью на воздухе в окислит. и нейтральных средах. Используются для изготовления хим. аппаратуры, емкостей, теплообменников, трубопроводов, оборудования для пищ. пром-сти и произ-ва минер. удобрений, в бытовых приборах и т.п. Серые чугуны, содержащие 5-10% Si и 5,5-7,0% Аl, стойки к окислению до т-ры 850 °С (жаростойки). Никелькремнистые чугуны (13-20% Ni, 5-7% Si) устойчивы в горячих р-рах щелочей; никельмсдистые (12-15% Ni, 5-8% Сu) - в р-рах H2SO4, HCl, прир. водах; аустенитные хромистые и хромо-никелевые с шаровидным графитом-в окислит. и нейтральных средах, морской воде. Жаростойкостью обладают белые высококремнистые чугуны (14-18% Si); они устойчивы также в холодных р-рах H2SO4, HNO3, H3PO4, HCl, орг. к-тах (при повыш. т-рах). Медь и ее сплавы. Медь обладает высокой коррозионной стойкостью в атмосфере, р-рах солей, пресной и морской воде при небольших скоростях ее движения, к-тах, не являющихся окислителями, и ряде орг. соединений. При скоростях движения морской воды более 1 м/с Сu подвергается струевой коррозии. Латуни более стойки в потоке морской воды, чем Си, поэтому широко применяются для изготовления деталей трубопроводов, насосов, арматуры и теплообменного оборудования, охлаждаемого пресной и морской водой, судовых гребных винтов. Виды коррозии латуней, ограничивающие их пром. применение, - обесцинкование в р-рах хлоридов и коррозионное растрескивание в аммиачных средах. a-Латуни, легированные As (ок. 0,04%), не подвержены обесцинкованию в большинстве сред. Алюминиевые латуни обладают повыш. стойкостью против струевой коррозии. См. также Меди сплавы. Оловянные бронзы, содержащие 8-10% Sn, стойки в р-рах солей, потоке морской воды, разбавленных к-тах, ряде орг. к-т; не подвергаются струевой и язвенной коррозии. Широко применяются для изготовления деталей узлов трения, арматуры, насосов и теплообменного оборудования (см. Бронзы). Алюминиевые бронзы, отличаясь высокой прочностью, характеризуются коррозионной стойкостью в р-рах солей, окислит. средах, потоке пресной и морской воды. При содержании в них Аl>9,2 % в морской воде происходит обезалюминивание; для высокопрочных бронз возможно коррозионное растрескивание. Используются для изготовления деталей в судовом машиностроении. Кремнистые бронзы по коррозионным св-вам близки к алюминиевым бронзам. Бериллиевая бронза - хороший материал для пружин и мембран, работающих в р-рах солей. Медноникелевые сплавы, содержащие 5-10% Ni или 30% Ni и 1,2-1,5% Fe (мельхиор), обладают стойкостью к струевой коррозии, хотя при значит. скорости движения воды в местах турбулизации потока возникает местная струевая коррозия. Применяются при изготовлении трубопроводов для морской воды, трубок морских теплообменников, судовых конденсаторов и др. Алюминий и его сплавы. наиб. стойкостью обладает чистый Аl, к-рый устойчив в средах с рН 3-9. Его коррозионная стойкость определяется св-вами защитной оксидной пленки. Сплавы Аl с др. металлами весьма стойки на воздухе, в нейтральных и слабокислых р-рах солей, окислит. средах и слабых к-тах. Ионы галогенов, разрушая защитную пленку сплава Аl, вызывают щелевую язвенную коррозию, особенно при повыш. т-рах. Для высокопрочных сплавов Аl (предел текучести больше 400 М Па/мм2) возможно коррозионное растрескивание в р-рах хлоридов. Стойкость Аl и его сплавов снижается при контакте с Сu, Fe, Ni, Ag, Pt. наиб. применимы для работы в агрессивных средах сплавы Al-Mg и Al-Mg-Zn, стойкость к-рых при большей прочности такая же, как у Аl. Высокой коррозионной стойкостью и жаропрочностью отличаются спеченные алюминиевые сплавы САП и САС (см. Алюминия сплавы). Титан и его сплавы. Коррозионная стойкость Ti и его сплавов определяется способностью пассивироваться в окислит. и нейтральных средах с образованием оксидной пленки. Они обладают высокой стойкостью к действию окислит. к-т и щелочей (до 20%-ной концентрации). Отличит. особенность - высокая стойкость в р-рах хлоридов до 110-120°С. Титан не склонен к коррозионному растрескиванию в большинстве известных сред, кроме дымящей HNO3 и N2O4; сплавы Ti-Al, содержащие более 5% Аl, подвергаются этому виду коррозии в р-рах хлоридов лишь при наличии надрезов, трещин и т. п. Двухфазные (a+b) и b-сплавы Ti также менее чувствительны к коррозионному растрескиванию (см. Титана сплавы). Стойкость сплавов в к-тах повышается легированием Pd и Ni, стойкость к растрескиванию - легированием Мо и V. Никель и его сплавы. Никель пассивируется в окислит. средах; устойчив на холоду в атмосфере, прир. водах, р-рах мн. солей, 15%-ной НСl, 70%-ной H2SO4, ряде орг. к-т. Часто входит в состав антикоррозионных покрытий. Сплавы Ni, напр. хастсллои, весьма стойки в к-тах, не являющихся окислителями, нихромы - жаропрочны и жаростойки. Никель и его сплавы - осн. конструкц. материалы в процессах с участием фтора и неорг. фторидов. Используют в хим., нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бум. и пищ. пром-сти, энергетике. Биметаллические материалы. Состоят из двух (иногда более) разнородных, прочно соединенных между собой металлов или сплавов. Их коррозионная стойкость определяется св-вами защитного (плакирующего) слоя. Примерами таких материалов могут служить биметаллы медь-сталь, нержавеющая сталь - конструкционная сталь, титан-сталь. Применяют их обычно для изготовления труб, листов и плит, работающих в условиях агрессивных сред. Известны также биметаллы хромистая-хромо-никелевая сталь и триметаллы хромистая - хромоникслевая-конструкционная сталь, в к-рых наружный плакирующий слой выполняет роль долгоживущего протектора для слоя хромоникелевой стали. Композиционные материалы с металлической матрицей. К ним относят преим. сплавы Ni, Ti и Аl, упрочненные нитевидными кристаллами Аl2О3, В, С, карбидами В и Si, непрерывными волокнами (или проволокой) Мо или W (см. Композиционные материалы). Коррозионная стойкость таких материалов определяется св-вами матрицы. Их преимущество перед сплавами - высокое сопротивление развитию трещин. При применении таких материалов необходима защита торцов изделий из них от контакта с агрессивной средой. Композиц. материалы на основе направленно-кристаллизованных эвтектич. сплавов Fe, Ni и Со с Si и др. элементами обладают повыш. жаропрочностью и жаростойкостью. Антикоррозионные материалы. Повышают коррозионную стойкость металла-основы; применяют их в виде защитных или защитно-декоративных покрытий, а также в качестве легирующих добавок к коррозионностойким сплавам. Защитные св-ва таких материалов зависят от их пористости и взаимод. металла-основы, металла-покрытия и коррозионной среды (см. Защита от коррозии). Металлич. покрытия защищают сталь по принципу протекторной защиты (покрытия из Al, Zn, Cd) или путем предотвращения контакта коррозионной среды со сталью (покрытия из Сu, Ni, Cr, Ag, Au, Cu-Ni-Cr). Методы нанесения металлич. покрытий: погружение изделия в расплав данного металла (горячие покрытия), металлизация (в т.ч. диффузионное насыщение и напыление вакуумное), взрыв, имплантирование, химическое осаждение из газовой фазы, электролиз (гальванич. покрытия) из р-ров электролитов и расплавов солей (см. Гальванотехника, Электроосаждение). Антикоррозионные металлич. материалы могут также использоваться при изготовлении элементов систем электрохим. защиты (катоды, аноды и др.). Сплавы Zn, Al, Мn с разл. легирующими элементами применяют в качестве материалов протекторов (анодов), защищающих от коррозии стальные конструкции. При использовании для защиты внеш. тока материалами для вспомогат. электродов (катодов или анодов) служат титан с платиновым покрытием, железокремнистые сплавы и графит. К неметаллич. антикоррозионным покрытиям относятся стекло, стеклоэмали, оксиды Al, Mg и Ti и др. Стеклоэмали на поверхность стальных, чугунных, алюминиевых и др. изделий наносят одним или неск. слоями с послед. спеканием и оплавлением (см. Эмали); оксидныe пассивные пленки-хим. и электрохим. способами. Равномерные сплошные плотные покрытия, обладающие высокой адгезией к металлу, способствуют повышению прочности, твердости и износостойкости материала-основы. Лит.: Туфанов Д. Г.. Коррозионная стойкость нержавеющих сталей и чистых металлов, 3 изд., М., 1973; Воробьева Г. Я., Коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах химических производств, 2 изд., М., 1975; Жук Н. П., Курс теории коррозии и защиты металлов, М.. 1976; Ульянин Е. А., Коррозионностойкие стали и сплавы, справочник, М., 1980; Коррозия. Справочник, пер. с англ.. М., 1981.
Коррозионностойкие сплавы. Их коррозионная стойкость зависит от хим. состава и структуры, наличия мех. напряжений, состояния пов-сти, агрессивности и условий воздействия внеш. среды, наличия контактов с др. материалами, а также конструкц. особенностей изделий (см. Коррозия металлов). Сплавы на основе железа. Само железо стойко к коррозии лишь в р-рах щелочей. Повышения стойкости добиваются с помощью легирования разл. элементами (см. Железа сплавы). К коррозионностойким сталям относят хромистые, хромоникелевые, хромомарганцевоникелевые и хромомарганцевые. Их стойкость в разл. средах определяется структурой, а также св-вами образующихся пассивирующих поверхностных слоев (см. Пассивность металлов). При нарушении пассивирующей пленки в нейтральных и кислых р-рах хлоридов возникает питтинговая, щелевая и язвенная коррозия, а при т-рах больше 80 °С - коррозионное растрескивание. Для предупреждения структурно-избирательных видов коррозии (межкристаллитная, ножевая) стали дополнительно легируют Ti или Nb, а также снижают содержание в них С до 0,02%. Хромистые стали, содержащие 13% Сr, при комнатной т-ре устойчивы на воздухе в слабых р-рах к-т и р-рах солей (кроме хлоридов). В р-рах хлоридов, включая морскую воду (особенно при повыш. т-рах), подвергаются язвенной и щелевой коррозии, а также коррозионному растрескиванию. Стали с содержанием Сr 17-20% устойчивы в 65%-ной HNO3 до 50°С, с содержанием 25-28 % - в горячих конц. р-рах щелочей. Хромистые стали с содержанием С<0,01 % (супeрфeрриты) обладают высокой стойкостью против всех видов коррозии в горячих р-рах хлоридов. Для изготовления паровой и водяной арматуры, насосов, штоков, валов, компрессоров, деталей турбин применяют, как правило, мартенситные хромистые стали; для отделки автомобилей, деталей бытовой техники и аппаратуры в пищ. пром-стиферритные. Аустенитные хромоникелевые стали стойки на воздухе, в р-рах H2SO4, HNO3 и их смесях, Н3РО4, ряда орг. к-т, NH3, щелочей (при умеренных т-рах), при контакте с пищ. продуктами. Галогены в присут. влаги вызывают местные виды коррозии. Легирование хромоникелевых сталей Мо (2-3%) повышает устойчивость против язвенной коррозии, легирование Ti, Nb и термич. обработка - против межкристаллитной коррозии. Стали, содержащие 28-32 % С и 40-45 % Ni, устойчивы против язвенной коррозии и коррозионного растрескивания. Применяют хромоникелевые сплавы для создания хим. аппаратов и оборудования, в энергомашиностроении, нефтехим., целлюлозно-бум., пищ. пром-сти, судостроении, медицине, бытовой технике. Хромомарганцевые и хромоникельмарганцевые стали, легированные 6 % Ni, обладают стойкостью на воздухе в окислит. и нейтральных средах. Используются для изготовления хим. аппаратуры, емкостей, теплообменников, трубопроводов, оборудования для пищ. пром-сти и произ-ва минер. удобрений, в бытовых приборах и т.п. Серые чугуны, содержащие 5-10% Si и 5,5-7,0% Аl, стойки к окислению до т-ры 850 °С (жаростойки). Никелькремнистые чугуны (13-20% Ni, 5-7% Si) устойчивы в горячих р-рах щелочей; никельмсдистые (12-15% Ni, 5-8% Сu) - в р-рах H2SO4, HCl, прир. водах; аустенитные хромистые и хромо-никелевые с шаровидным графитом-в окислит. и нейтральных средах, морской воде. Жаростойкостью обладают белые высококремнистые чугуны (14-18% Si); они устойчивы также в холодных р-рах H2SO4, HNO3, H3PO4, HCl, орг. к-тах (при повыш. т-рах). Медь и ее сплавы. Медь обладает высокой коррозионной стойкостью в атмосфере, р-рах солей, пресной и морской воде при небольших скоростях ее движения, к-тах, не являющихся окислителями, и ряде орг. соединений. При скоростях движения морской воды более 1 м/с Сu подвергается струевой коррозии. Латуни более стойки в потоке морской воды, чем Си, поэтому широко применяются для изготовления деталей трубопроводов, насосов, арматуры и теплообменного оборудования, охлаждаемого пресной и морской водой, судовых гребных винтов. Виды коррозии латуней, ограничивающие их пром. применение, - обесцинкование в р-рах хлоридов и коррозионное растрескивание в аммиачных средах. a-Латуни, легированные As (ок. 0,04%), не подвержены обесцинкованию в большинстве сред. Алюминиевые латуни обладают повыш. стойкостью против струевой коррозии. См. также Меди сплавы. Оловянные бронзы, содержащие 8-10% Sn, стойки в р-рах солей, потоке морской воды, разбавленных к-тах, ряде орг. к-т; не подвергаются струевой и язвенной коррозии. Широко применяются для изготовления деталей узлов трения, арматуры, насосов и теплообменного оборудования (см. Бронзы). Алюминиевые бронзы, отличаясь высокой прочностью, характеризуются коррозионной стойкостью в р-рах солей, окислит. средах, потоке пресной и морской воды. При содержании в них Аl>9,2 % в морской воде происходит обезалюминивание; для высокопрочных бронз возможно коррозионное растрескивание. Используются для изготовления деталей в судовом машиностроении. Кремнистые бронзы по коррозионным св-вам близки к алюминиевым бронзам. Бериллиевая бронза - хороший материал для пружин и мембран, работающих в р-рах солей. Медноникелевые сплавы, содержащие 5-10% Ni или 30% Ni и 1,2-1,5% Fe (мельхиор), обладают стойкостью к струевой коррозии, хотя при значит. скорости движения воды в местах турбулизации потока возникает местная струевая коррозия. Применяются при изготовлении трубопроводов для морской воды, трубок морских теплообменников, судовых конденсаторов и др. Алюминий и его сплавы. наиб. стойкостью обладает чистый Аl, к-рый устойчив в средах с рН 3-9. Его коррозионная стойкость определяется св-вами защитной оксидной пленки. Сплавы Аl с др. металлами весьма стойки на воздухе, в нейтральных и слабокислых р-рах солей, окислит. средах и слабых к-тах. Ионы галогенов, разрушая защитную пленку сплава Аl, вызывают щелевую язвенную коррозию, особенно при повыш. т-рах. Для высокопрочных сплавов Аl (предел текучести больше 400 М Па/мм2) возможно коррозионное растрескивание в р-рах хлоридов. Стойкость Аl и его сплавов снижается при контакте с Сu, Fe, Ni, Ag, Pt. наиб. применимы для работы в агрессивных средах сплавы Al-Mg и Al-Mg-Zn, стойкость к-рых при большей прочности такая же, как у Аl. Высокой коррозионной стойкостью и жаропрочностью отличаются спеченные алюминиевые сплавы САП и САС (см. Алюминия сплавы). Титан и его сплавы. Коррозионная стойкость Ti и его сплавов определяется способностью пассивироваться в окислит. и нейтральных средах с образованием оксидной пленки. Они обладают высокой стойкостью к действию окислит. к-т и щелочей (до 20%-ной концентрации). Отличит. особенность - высокая стойкость в р-рах хлоридов до 110-120°С. Титан не склонен к коррозионному растрескиванию в большинстве известных сред, кроме дымящей HNO3 и N2O4; сплавы Ti-Al, содержащие более 5% Аl, подвергаются этому виду коррозии в р-рах хлоридов лишь при наличии надрезов, трещин и т. п. Двухфазные (a+b) и b-сплавы Ti также менее чувствительны к коррозионному растрескиванию (см. Титана сплавы). Стойкость сплавов в к-тах повышается легированием Pd и Ni, стойкость к растрескиванию - легированием Мо и V. Никель и его сплавы. Никель пассивируется в окислит. средах; устойчив на холоду в атмосфере, прир. водах, р-рах мн. солей, 15%-ной НСl, 70%-ной H2SO4, ряде орг. к-т. Часто входит в состав антикоррозионных покрытий. Сплавы Ni, напр. хастсллои, весьма стойки в к-тах, не являющихся окислителями, нихромы - жаропрочны и жаростойки. Никель и его сплавы - осн. конструкц. материалы в процессах с участием фтора и неорг. фторидов. Используют в хим., нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бум. и пищ. пром-сти, энергетике. Биметаллические материалы. Состоят из двух (иногда более) разнородных, прочно соединенных между собой металлов или сплавов. Их коррозионная стойкость определяется св-вами защитного (плакирующего) слоя. Примерами таких материалов могут служить биметаллы медь-сталь, нержавеющая сталь - конструкционная сталь, титан-сталь. Применяют их обычно для изготовления труб, листов и плит, работающих в условиях агрессивных сред. Известны также биметаллы хромистая-хромо-никелевая сталь и триметаллы хромистая - хромоникслевая-конструкционная сталь, в к-рых наружный плакирующий слой выполняет роль долгоживущего протектора для слоя хромоникелевой стали. Композиционные материалы с металлической матрицей. К ним относят преим. сплавы Ni, Ti и Аl, упрочненные нитевидными кристаллами Аl2О3, В, С, карбидами В и Si, непрерывными волокнами (или проволокой) Мо или W (см. Композиционные материалы). Коррозионная стойкость таких материалов определяется св-вами матрицы. Их преимущество перед сплавами - высокое сопротивление развитию трещин. При применении таких материалов необходима защита торцов изделий из них от контакта с агрессивной средой. Композиц. материалы на основе направленно-кристаллизованных эвтектич. сплавов Fe, Ni и Со с Si и др. элементами обладают повыш. жаропрочностью и жаростойкостью. Антикоррозионные материалы. Повышают коррозионную стойкость металла-основы; применяют их в виде защитных или защитно-декоративных покрытий, а также в качестве легирующих добавок к коррозионностойким сплавам. Защитные св-ва таких материалов зависят от их пористости и взаимод. металла-основы, металла-покрытия и коррозионной среды (см. Защита от коррозии). Металлич. покрытия защищают сталь по принципу протекторной защиты (покрытия из Al, Zn, Cd) или путем предотвращения контакта коррозионной среды со сталью (покрытия из Сu, Ni, Cr, Ag, Au, Cu-Ni-Cr). Методы нанесения металлич. покрытий: погружение изделия в расплав данного металла (горячие покрытия), металлизация (в т.ч. диффузионное насыщение и напыление вакуумное), взрыв, имплантирование, химическое осаждение из газовой фазы, электролиз (гальванич. покрытия) из р-ров электролитов и расплавов солей (см. Гальванотехника, Электроосаждение). Антикоррозионные металлич. материалы могут также использоваться при изготовлении элементов систем электрохим. защиты (катоды, аноды и др.). Сплавы Zn, Al, Мn с разл. легирующими элементами применяют в качестве материалов протекторов (анодов), защищающих от коррозии стальные конструкции. При использовании для защиты внеш. тока материалами для вспомогат. электродов (катодов или анодов) служат титан с платиновым покрытием, железокремнистые сплавы и графит. К неметаллич. антикоррозионным покрытиям относятся стекло, стеклоэмали, оксиды Al, Mg и Ti и др. Стеклоэмали на поверхность стальных, чугунных, алюминиевых и др. изделий наносят одним или неск. слоями с послед. спеканием и оплавлением (см. Эмали); оксидныe пассивные пленки-хим. и электрохим. способами. Равномерные сплошные плотные покрытия, обладающие высокой адгезией к металлу, способствуют повышению прочности, твердости и износостойкости материала-основы. Лит.: Туфанов Д. Г.. Коррозионная стойкость нержавеющих сталей и чистых металлов, 3 изд., М., 1973; Воробьева Г. Я., Коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах химических производств, 2 изд., М., 1975; Жук Н. П., Курс теории коррозии и защиты металлов, М.. 1976; Ульянин Е. А., Коррозионностойкие стали и сплавы, справочник, М., 1980; Коррозия. Справочник, пер. с англ.. М., 1981.