Анодное поведение алюминиевого проводникового сплава AlV0.1, легированного литием в среде раствора NaCl
https://doi.org/10.31615/j.corros.prot.2024.112.2-4
Аннотация
Потенциостатическим методом при скорости развертки потенциала 2мВ/с исследовано коррозионно-электрохимическое поведение алюминиевого проводникового сплава AlV0.1, легированного литием, в среде раствора NaCl. Зависимость изменения потенциала свободной коррозии от времени для исходного сплава AlV0.1 и сплавов с литием показывают смещение потенциала в область положительных значений. Отмечено, что рост концентрации лития приводит к смещению потенциалов свободной коррозии, реапассивации и питтингообразования в область положительных значений.
С увеличением концентрации хлорид – иона в растворе NaCl наблюдается смещение в отрицательную область значений электрохимических потенциалов алюминиевого проводникового сплава AlV0.1 с добавками лития.
Рост концентрации хлорид – иона способствует росту скорости коррозии сплавов независимо от их состава. Показано, что добавка лития уменьшает скорость коррозии алюминиевого проводникового сплава AlV0.1 на 8…13% в среде раствора NaCl.
Об авторах
И. Н. ГаниевТаджикистан
Ганиев Изатулло Наврузович, академик НАН Таджикистана, д.х.н., профессор, зав. лабораторией,
Республика Таджикистан, 734063 г. Душанбе, ул. Айни, д. 299/2.
Д. Ч. Курбонов
Таджикистан
Курбонов Далерджон Чилаевич, докторант,
Республика Таджикистан, 734063 г. Душанбе, ул. Айни, д. 299/2.
Х. М. Ходжаназаров
Таджикистан
Ходжаназаров Хайрулло Махмудхонович, к.т.н., с.н.с.,
Республика Таджикистан, 734063 г. Душанбе, ул. Айни, д. 299/2.
Дж. Х. Джайлоев
Таджикистан
Джайлоев Джамшед Хусейнович, к.т.н., в.н.с.,
Республика Таджикистан, 734063 г. Душанбе, ул. Айни, д. 299/2.
Список литературы
1. Еремеев Н.В., Петров А.П., Тарарышкин В.И., Еремеев В.В. Концепция развития технологии получения проводниковых алюминиевых сплавов // Технология машиностроения. − 2011. − № 8. − С. 5-10.
2. Белов Н.А. Проводниковые алюминиевые сплавы с повышенной прочностью и термостойкостью // В сборнике: Перспективные материалы и технологии. Материалы международного симпозиума. В 2-х частях. Под редакцией В.В. Рубаника. − 2017. − С. 9-11.
3. Байдин Н.Г., Филатов Ю.А., Снегирева Л.А., Силис М.И., Никитина М.А. Исследование и разработка алюминиевого сплава с повышенной электропроводимостью на основе системы Al-Sc-Zr // Технология легких сплавов. − 2017. − № 2. − С. 12-15.
4. Телешов В.В., Захаров В.В., Запольская В.В. Развитие алюминиевых сплавов для термостойких проводов с повышенной прочностью и высокой удельной электропроводимостью // Технология легких сплавов. − 2018. − № 1. − С. 15-26.
5. Короткова Н.О., Белов Н.А., Авксентьева Н.Н., Аксенов А.А. Влияние добавки кальция на фазовый состав и физико-механические свойства проводникового сплава Al–0.5% Fe–0.2% Si–0.2% Zr–0.1% Sc // Физика металлов и металловедение. − 2020. − Т. 121, № 1. − С. 105-112.
6. Васильев Е.Б., Ленская Е.В. Тенденции развития кабельной промышленности в странах Юго-Восточной Азии (Заседание Генеральной Ассамблеи AWCCA 2020) // Кабели и провода. − 2021. − № 1 (387). − С. 35-43.
7. Семенов А.В. Свойства материалов, применяемых в производстве электропроводки // Проблемы науки. − 2021. − № 6 (65). − С. 28-31.
8. Гречников Ф.В., Демьяненко Е.Г., Попов И.П. Разработка технологии получения алюминиевых сплавов высокой прочности и электропроводности // Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. − 2014. − № 6. − С. 17-21.
9. Исмаилов Н.Ш., Ибрагимов Х.А. Разработка малолегированного алюминиевого сплава для электротехнических изделий // Успехи современной науки. − 2017. − Т. 1, № 6. − С. 236-240.
10. Васина М.А. История получения и применения алюминия и его сплавов // Вопросы истории естествознания и техники. − 2020. − Т. 41, № 3. − С. 560-575.
11. Никитин К.В., Никитин В.И., Гольцов К.А., Борисов С.В. Применение электротехнических отходов в производстве алюминиевых и медных сплавов // Литейщик России. − 2010. − № 7. − С. 40-43.
12. Сидельников С.Б., Рааб Г.И., Мурашкин М.Ю., Трифоненков Л.П., Беспалов В.М. Исследование влияния интенсивной пластической деформации на структуру и физико-механические свойства полуфабрикатов электротехнического назначения из алюминиевых сплавов с переходными и редкоземельными металлами // Моделирование и развитие процессов ОМД. − 2014. − № 20. − С. 12-21.
13. Ганиев И.Н., Джайлоев Дж.Х., Ганиева Н.И., Ходжаназаров Х.М., Холов Е.Дж., Амонзода И.Т. Анодное поведение проводникового алюминиевого сплава E-AlMgSi (“алдрей”) с кадмием в растворе NaCl // Практика противокоррозионной защиты. − 2023. − Т. 28, № 4. − С. 22-29.
14. Ганиев И.Н., Абулаков А.П., Джайлоев Д.Х., Алиев Ф.А., Рашидов А.Р. Коррозионно-электрохимическое поведение алюминиевого проводникового сплава E-AlMgSi (“алдрей”) с оловом в среде электролита NaCl // Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. − 2019. − Т. 22, № 2. − С. 128-134.
15. Ганиев И.Н., Алиев Ф.А., Одиназода Х.О., Сафаров А.М., Усмонов Р. Коррозия алюминиевого проводникового сплава E-AlMgSi (“алдрей”) легированного индием // Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. − 2020. − Т. 23, № 2. − С. 151-161.
Рецензия
Для цитирования:
Ганиев И.Н., Курбонов Д.Ч., Ходжаназаров Х.М., Джайлоев Д.Х. Анодное поведение алюминиевого проводникового сплава AlV0.1, легированного литием в среде раствора NaCl. Практика противокоррозионной защиты. 2024;29(2):41-49. https://doi.org/10.31615/j.corros.prot.2024.112.2-4
For citation:
Ganiev I.N., Kurbonov D.Ch., Khojanazarov Kh.M., Jayloev J.H. Anodic Behavior of Aluminum Conductor Alloy AlV0.1 Doped with Lithium in a NaCl Solution Environment. Theory and Practice of Corrosion Protection. 2024;29(2):41-49. (In Russ.) https://doi.org/10.31615/j.corros.prot.2024.112.2-4