WikiDer > Соотношение Пиллинга – Бедворта - Википедия
В Соотношение Пиллинга – Бедворта (P – B соотношение), в коррозия металлов, - отношение объема элементарная ячейка оксида металла к объему элементарной ячейки соответствующего металла (из которого создается оксид).
На основе отношения P – B можно судить о том, может ли металл пассивировать в сухом воздухе за счет создания защитного оксидного слоя.
Определение
Коэффициент P – B определяется как:[1]
куда:
- - Соотношение Пиллинга – Бедворта
- – атомный или же молекулярная масса
- - количество атомов металла на молекулу оксида
- - плотность
- – молярный объем
История
N.B. Пиллинг и Р. Бедворт[2] предположил в 1923 г., что металлы можно разделить на две категории: те, которые образуют защитные оксиды, и те, которые не могут. Они приписали защитную способность оксида объему, который занимает оксид, по сравнению с объемом металла, используемого для получения этого оксида в процессе коррозии в сухом воздухе. Оксидный слой будет незащищенным, если соотношение меньше единицы, потому что пленка, которая образуется на поверхности металла, пористая и / или имеет трещины. И наоборот, металлы с соотношением выше 1 имеют тенденцию быть защитными, потому что они образуют эффективный барьер, который предотвращает дальнейшее окисление металла газом.[3]
Заявление
На основании измерений можно показать следующую связь:
- рPB <1: слой оксидного покрытия слишком тонкий, вероятно, сломан и не обеспечивает защитного эффекта (например, магний)
- рPB > 2: оксидное покрытие отслаивается и не оказывает защитного действия (пример утюг)
- 1
PB <2: оксидное покрытие пассивирует и защищает от дальнейшего окисления поверхности (примеры алюминий, титан, хром-содержащий стали).
Однако существует множество исключений из приведенных выше правил соотношения P-B. Многие исключения можно отнести к механизму роста оксида: основное предположение в отношении P-B состоит в том, что кислород должен диффундировать через оксидный слой к поверхности металла; в действительности, часто ион металла диффундирует к границе раздела воздух-оксид.[нужна цитата]
Отношение P-B важно при моделировании окисления трубок оболочек ядерного топлива, которые обычно изготавливаются из циркониевых сплавов, поскольку оно определяет, какая часть оболочки расходуется и ослабляется из-за окисления. Соотношение P-B в циркониевых сплавах может варьироваться в пределах 1,48-1,56.[4], что означает, что оксид более объемный, чем израсходованный металл.
Значения
Металл | Оксид металла | Формула | рPB |
---|---|---|---|
Калий | Оксид калия | K2О | 0.474[5] |
Натрий | Оксид натрия | Na2О | 0.541[5] |
Литий | Оксид лития | Ли2О | 0.567[5] |
Стронций | Оксид стронция | SrО | 0.611[5] |
Кальций | Оксид кальция | CaО | 0.64 [3] |
Барий | Оксид бария | БаО | 0.67[5] |
Магний | Оксид магния | MgО | 0.81 |
Алюминий | Оксид алюминия | Al2О3 | 1.28 |
Свинец | Оксид свинца (II) | PbО | 1.28 [3] |
Платина | Оксид платины (II) | PtО | 1.56 [3] |
Цирконий | Оксид циркония (IV) | ZrО2 | 1.56 |
Цинк | Оксид цинка | ZnО | 1.58 |
Гафний | Оксид гафния (IV) | HfО2 | 1.62 [3] |
Никель | Оксид никеля (II) | NiО | 1.65 |
Утюг | Оксид железа (II) | FeО | 1.7 |
Титана | Оксид титана (IV) | TiО2 | 1.73 |
Утюг | Оксид железа (II, III) | Fe3О4 | 1.90 |
Хром | Оксид хрома (III) | Cr2О3 | 2.07 |
Утюг | Оксид железа (III) | Fe2О3 | 2.14 |
Кремний | Диоксид кремния | SiО2 | 2.15 |
Тантал | Оксид тантала (V) | Та2О5 | 2.47 [3] |
Ниобий | Пятиокись ниобия | Nb2О5 | 2.69[5] |
Ванадий | Оксид ванадия (V) | V2О5 | 3.25 [3] |
Вольфрам | Оксид вольфрама (VI) | WО3 | 3.3 [6] |
Рекомендации
- ^ Xu, C .; Гао, В. (2000). «Коэффициент Пиллинга-Бедворта для окисления сплавов». Мат. Res. Innovat. 3 (4): 231–235. Дои:10.1007 / с100190050008.
- ^ N.B. Пиллинг, Р. Э. Бедворт, "Окисление металлов при высоких температурах". J. Inst. Met 29 (1923), стр. 529-591.
- ^ а б c d е ж грамм "Справочник ASM, том 13, Коррозия", ASM International, 1987 г.
- ^ Аннанд, Кирсти; Норд, Магнус; Макларен, Ян; Гасс, Мхайри (ноябрь 2017 г.). «Коррозия частиц вторичных фаз Zr (Fe, Cr) 2 и Zr2Fe в циркалое-4 в условиях воды под давлением 350 ° C». Наука о коррозии. 128: 213–223. Дои:10.1016 / j.corsci.2017.09.014. ISSN 0010-938X.
- ^ а б c d е ж «Соотношения Пиллинга – Бедворта (PBR) для металлов и их оксидов».
- ^ Bagnall, C .; Capo, J .; Мурхед, У. Дж. (Декабрь 2018 г.). «Поведение при окислении карбида вольфрама-6% цементированного карбида кобальта». Металлография, микроструктура и анализ. 7 (6): 661–679. Дои:10.1007 / s13632-018-0493-7.