析氢腐蚀与耗氧.pptx
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1、会计学1析氢腐蚀与耗氧析氢腐蚀与耗氧4.1 析氢腐蚀析氢腐蚀第2页/共43页第1页/共43页4.1 析氢腐蚀析氢腐蚀n n概念:概念:以氢离子去极化剂还原反应为阴极过程的腐蚀称为氢以氢离子去极化剂还原反应为阴极过程的腐蚀称为氢去极化腐蚀或称析氢腐蚀。去极化腐蚀或称析氢腐蚀。n n电极反应:电极反应:第3页/共43页第2页/共43页一一 析氢反应析氢反应n n酸性溶液中的反应:酸性溶液中的反应:n n中、碱性溶液中的反应:中、碱性溶液中的反应:第4页/共43页第3页/共43页一一 析氢反应析氢反应n n酸性溶液中的反应的基本步骤:酸性溶液中的反应的基本步骤:酸性溶液中的反应的基本步骤:酸性溶液中
2、的反应的基本步骤:(1 1)水合氢离子向阴极表面扩散并脱水,即)水合氢离子向阴极表面扩散并脱水,即(2 2)HH+与电极表面的电子结合放电,在电极表面上与电极表面的电子结合放电,在电极表面上形成吸附态的氢原子形成吸附态的氢原子HHadsads,即,即(3 3)吸附态氢原子通过复合脱附,形成)吸附态氢原子通过复合脱附,形成HH2 2分子,即分子,即或发生电化学脱附,形成或发生电化学脱附,形成HH2 2分子,即分子,即HH2 2分子形成氢气泡,从电极表面析出。分子形成氢气泡,从电极表面析出。第5页/共43页第4页/共43页一一 析氢反应析氢反应n n中性、碱性溶液中的反应的基本步骤:中性、碱性溶液
3、中的反应的基本步骤:中性、碱性溶液中的反应的基本步骤:中性、碱性溶液中的反应的基本步骤:(1 1)水分子到达阴极表面,同时氢氧根离子离开电极表面;)水分子到达阴极表面,同时氢氧根离子离开电极表面;(2 2)水分子解离及)水分子解离及HH+还原生成吸附在电极表面的吸附氢原还原生成吸附在电极表面的吸附氢原子,即子,即(3 3)吸附氢原子复合脱附形成氢分子,即)吸附氢原子复合脱附形成氢分子,即或电化学脱附形成氢分子,即或电化学脱附形成氢分子,即(4 4)HH2 2分子形成氢气泡,从电极表面析出。分子形成氢气泡,从电极表面析出。第6页/共43页第5页/共43页一一 析氢反应析氢反应n n分析:不论是在
4、酸性还是中性或碱性溶液中,析氢过程的各个步骤都是连续进行的。在不论是在酸性还是中性或碱性溶液中,析氢过程的各个步骤都是连续进行的。在这些步骤中,如果其中有一个步骤进行地比较迟缓,则整个析氢过程受到阻滞,这些步骤中,如果其中有一个步骤进行地比较迟缓,则整个析氢过程受到阻滞,导致电极电势向负方向移动,产生一定的超电位(或过电位)。导致电极电势向负方向移动,产生一定的超电位(或过电位)。对于大多数金属来说,第二个步骤即对于大多数金属来说,第二个步骤即HH+与电子结合而放电的电化学步骤最缓慢,与电子结合而放电的电化学步骤最缓慢,是控制步骤,即是控制步骤,即“迟缓放电迟缓放电”。但对于某些氢过电位很低的
5、金属来说,则是第三。但对于某些氢过电位很低的金属来说,则是第三个步骤,即复合脱附步骤进行得最缓慢,是控制步骤,即所谓个步骤,即复合脱附步骤进行得最缓慢,是控制步骤,即所谓“迟缓复合迟缓复合”。除。除此之外其他步骤对氢去极化影响不大。此之外其他步骤对氢去极化影响不大。第7页/共43页第6页/共43页二二 析氢腐蚀发生的条件和特征析氢腐蚀发生的条件和特征n n析氢腐蚀发生的必要条件析氢腐蚀发生的必要条件析氢腐蚀发生的必要条件析氢腐蚀发生的必要条件(1 1)电解质溶液中必须有)电解质溶液中必须有HH+存在;存在;(2 2)腐蚀电池中的阳极金属电位)腐蚀电池中的阳极金属电位E EA A必须小于氢的析出
6、电必须小于氢的析出电位位E EHH,即即E EA A EEHH。n n氢的析出电位:指在一定的阴极电流密度下,氢电极的氢的析出电位:指在一定的阴极电流密度下,氢电极的平衡电位与阴极上氢过电位的差值。平衡电位与阴极上氢过电位的差值。n n例如:在例如:在2525,p pH2H2=101325Pa=101325Pa时时n n即即第8页/共43页第7页/共43页二二 析氢腐蚀发生的条件和特征析氢腐蚀发生的条件和特征n n析氢腐蚀发生的必要条件析氢腐蚀发生的必要条件析氢腐蚀发生的必要条件析氢腐蚀发生的必要条件分析分析分析分析:当当 HH一定时,溶液中一定时,溶液中pHpH值下降,氢的析出电位增高,值下
7、降,氢的析出电位增高,其阳极平衡电位与氢的析出电位的差值愈大,便愈有利于析其阳极平衡电位与氢的析出电位的差值愈大,便愈有利于析氢腐蚀,即金属腐蚀速率随着酸浓度增加而加剧,因此负电氢腐蚀,即金属腐蚀速率随着酸浓度增加而加剧,因此负电性较强的金属(如性较强的金属(如ZnZn、FeFe、CdCd等)在酸性溶液中都会发生等)在酸性溶液中都会发生析氢腐蚀。在中性溶液和碱性溶液中,只有负电性很强的金析氢腐蚀。在中性溶液和碱性溶液中,只有负电性很强的金属(如属(如AlAl、MgMg合金)才能发生析氢腐蚀。合金)才能发生析氢腐蚀。注意注意注意注意:对一些易钝化金属(如:对一些易钝化金属(如TiTi、CrCr等
8、),尽管能够满足析等),尽管能够满足析氢腐蚀条件,但由于表面会形成钝化膜,阳极溶解过电位很氢腐蚀条件,但由于表面会形成钝化膜,阳极溶解过电位很大,结果在某些酸性溶液中并不发生析氢腐蚀。大,结果在某些酸性溶液中并不发生析氢腐蚀。第9页/共43页第8页/共43页二二 析氢腐蚀发生的条件和特征析氢腐蚀发生的条件和特征n n析氢腐蚀的特征析氢腐蚀的特征析氢腐蚀的特征析氢腐蚀的特征(1 1)在酸性溶液中,当没有其他氧化还原电位较正的去)在酸性溶液中,当没有其他氧化还原电位较正的去极化剂存在时,金属腐蚀属于典型的析氢腐蚀;极化剂存在时,金属腐蚀属于典型的析氢腐蚀;(2 2)在金属表面没有钝化膜或其他成相膜
9、的情况下,析)在金属表面没有钝化膜或其他成相膜的情况下,析氢腐蚀以活化极化为主,浓差极化可以忽略;氢腐蚀以活化极化为主,浓差极化可以忽略;(3 3)金属在酸中的析氢腐蚀与溶液中)金属在酸中的析氢腐蚀与溶液中pHpH值有关;值有关;(4 4)金属在酸中的析氢腐蚀通常是宏观均匀腐蚀现象。)金属在酸中的析氢腐蚀通常是宏观均匀腐蚀现象。第10页/共43页第9页/共43页二二 析氢腐蚀发生的条件和特征析氢腐蚀发生的条件和特征n n氢去极化的阴极极化曲线与析氢过电位氢去极化的阴极极化曲线与析氢过电位氢去极化的阴极极化曲线与析氢过电位氢去极化的阴极极化曲线与析氢过电位E0iCi1iMMHEC EHe N析氢
10、过电位:析氢过电位:析氢过电位的大小与电流密度、材料性质、电极的表面状态、溶液的组成、温度和浓度等因素有关。第11页/共43页第10页/共43页二二 析氢腐蚀发生的条件和特征析氢腐蚀发生的条件和特征n n氢去极化的阴极极化曲线与析氢过电位氢去极化的阴极极化曲线与析氢过电位氢去极化的阴极极化曲线与析氢过电位氢去极化的阴极极化曲线与析氢过电位E0iCi1iMMHEC EHe N当电流密度很小时,E与ic呈线性关系:或RF为法拉第电阻第12页/共43页第11页/共43页二二 析氢腐蚀发生的条件和特征析氢腐蚀发生的条件和特征n n氢去极化的阴极极化曲线与析氢过电位氢去极化的阴极极化曲线与析氢过电位氢去
11、极化的阴极极化曲线与析氢过电位氢去极化的阴极极化曲线与析氢过电位E0iCi1iMMHEC EHe N当电流密度较大时,E与ic呈对数关系:或上式为析氢反应的塔菲尔电化学极化方程式。第13页/共43页第12页/共43页二二 析氢腐蚀发生的条件和特征析氢腐蚀发生的条件和特征n n影响氢过电位的主要因素影响氢过电位的主要因素影响氢过电位的主要因素影响氢过电位的主要因素n n(1 1)电流密度)电流密度)电流密度)电流密度对于给定电极,在一定的溶液组成和温度下,对于给定电极,在一定的溶液组成和温度下,对于给定电极,在一定的溶液组成和温度下,对于给定电极,在一定的溶液组成和温度下,a a和和和和b b均
12、为常数。均为常数。均为常数。均为常数。常数常数常数常数a a与电极析氢反应的交换电流密度、电极材料性质、表与电极析氢反应的交换电流密度、电极材料性质、表与电极析氢反应的交换电流密度、电极材料性质、表与电极析氢反应的交换电流密度、电极材料性质、表面状态、溶液组成、浓度和温度有关,其数值上等于单位电面状态、溶液组成、浓度和温度有关,其数值上等于单位电面状态、溶液组成、浓度和温度有关,其数值上等于单位电面状态、溶液组成、浓度和温度有关,其数值上等于单位电流密度下的过电位。流密度下的过电位。流密度下的过电位。流密度下的过电位。常数常数常数常数b b与电极材料无关,而与控制步骤中参与反应的电子数与电极材
13、料无关,而与控制步骤中参与反应的电子数与电极材料无关,而与控制步骤中参与反应的电子数与电极材料无关,而与控制步骤中参与反应的电子数和温度有关。和温度有关。和温度有关。和温度有关。第14页/共43页第13页/共43页二二 析氢腐蚀发生的条件和特征析氢腐蚀发生的条件和特征n n影响氢过电位的主要因素影响氢过电位的主要因素影响氢过电位的主要因素影响氢过电位的主要因素n n(2 2)电极材料)电极材料)电极材料)电极材料根据根据根据根据a a值可将金属材料按析氢过电位大小分成值可将金属材料按析氢过电位大小分成值可将金属材料按析氢过电位大小分成值可将金属材料按析氢过电位大小分成3 3类:类:类:类:1
14、1)高氢过电位金属)高氢过电位金属)高氢过电位金属)高氢过电位金属氢离子放电步骤控制氢离子放电步骤控制氢离子放电步骤控制氢离子放电步骤控制2 2)中氢过电位金属)中氢过电位金属)中氢过电位金属)中氢过电位金属吸附氢脱附步骤控制吸附氢脱附步骤控制吸附氢脱附步骤控制吸附氢脱附步骤控制3 3)低氢过电位金属)低氢过电位金属)低氢过电位金属)低氢过电位金属复合脱附步骤控制复合脱附步骤控制复合脱附步骤控制复合脱附步骤控制金属电极具有不同的析氢过电位的原因:不同金属电极的析金属电极具有不同的析氢过电位的原因:不同金属电极的析金属电极具有不同的析氢过电位的原因:不同金属电极的析金属电极具有不同的析氢过电位的
15、原因:不同金属电极的析氢反应的控制步骤和氢离子放电反应的催化活性不同。氢反应的控制步骤和氢离子放电反应的催化活性不同。氢反应的控制步骤和氢离子放电反应的催化活性不同。氢反应的控制步骤和氢离子放电反应的催化活性不同。注意:电极表面状态对氢过电位有影响,相同金属材料的粗注意:电极表面状态对氢过电位有影响,相同金属材料的粗注意:电极表面状态对氢过电位有影响,相同金属材料的粗注意:电极表面状态对氢过电位有影响,相同金属材料的粗糙表面上的氢过电位比光滑表面上的氢过电位要小。糙表面上的氢过电位比光滑表面上的氢过电位要小。糙表面上的氢过电位比光滑表面上的氢过电位要小。糙表面上的氢过电位比光滑表面上的氢过电位
16、要小。第15页/共43页第14页/共43页二二 析氢腐蚀发生的条件和特征析氢腐蚀发生的条件和特征n n影响氢过电位的主要因素影响氢过电位的主要因素影响氢过电位的主要因素影响氢过电位的主要因素n n(3 3)溶液组成和温度影响)溶液组成和温度影响)溶液组成和温度影响)溶液组成和温度影响溶液中存在正电性金属离子时,它们将在电极表面上被还原,溶液中存在正电性金属离子时,它们将在电极表面上被还原,溶液中存在正电性金属离子时,它们将在电极表面上被还原,溶液中存在正电性金属离子时,它们将在电极表面上被还原,对该金属析氢过电位有不同的影响。对该金属析氢过电位有不同的影响。对该金属析氢过电位有不同的影响。对该
17、金属析氢过电位有不同的影响。溶液中含有表面活性物质时,它们将吸附在金属电极表面,溶液中含有表面活性物质时,它们将吸附在金属电极表面,溶液中含有表面活性物质时,它们将吸附在金属电极表面,溶液中含有表面活性物质时,它们将吸附在金属电极表面,阻碍析氢反应的进行,使氢过电位增大,起到缓蚀作用;阻碍析氢反应的进行,使氢过电位增大,起到缓蚀作用;阻碍析氢反应的进行,使氢过电位增大,起到缓蚀作用;阻碍析氢反应的进行,使氢过电位增大,起到缓蚀作用;溶液中溶液中溶液中溶液中pHpH值对析氢过电位也有影响,在酸性溶液中,氢过值对析氢过电位也有影响,在酸性溶液中,氢过值对析氢过电位也有影响,在酸性溶液中,氢过值对析
18、氢过电位也有影响,在酸性溶液中,氢过电位随电位随电位随电位随pHpH值增大而增加,在碱性溶液中则反之。值增大而增加,在碱性溶液中则反之。值增大而增加,在碱性溶液中则反之。值增大而增加,在碱性溶液中则反之。溶液温度升高,氢过电位减小。溶液温度升高,氢过电位减小。溶液温度升高,氢过电位减小。溶液温度升高,氢过电位减小。第16页/共43页第15页/共43页三析氢腐蚀的控制过程三析氢腐蚀的控制过程n n阴极控制的阴极控制的析氢腐蚀析氢腐蚀阴极控制的析氢腐蚀是指阴极控制的析氢腐蚀是指阴极析氢反应的极化率大阴极析氢反应的极化率大于阳极溶解反应的极化率,于阳极溶解反应的极化率,析氢腐蚀速率受氢在阴极析氢腐蚀
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- 腐蚀
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