AZ ALUMINUM KORRÓZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA LÚGOS KÖZEGBEN

Hasonló dokumentumok
KORRÓZIÓS ÁRAM MÉRÉSE FÉM KORRÓZIÓSEBESSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA KORRÓZIÓS ÁRAM MÉRÉSE ALAPJÁN

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom:

5. Laboratóriumi gyakorlat

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

Folyadékok és gázok mechanikája

Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM)

Ecetsav koncentrációjának meghatározása titrálással

Szakmai fizika Gázos feladatok

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Általános Kémia GY, 2. tantermi gyakorlat

Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

Számítástudományi Tanszék Eszterházy Károly Főiskola.

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!


Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

2011/2012 tavaszi félév 2. óra. Tananyag:

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos dönt. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont

13 Elektrokémia. Elektrokémia Dia 1 /52

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont

HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA

Talpra magyar, hí a haza!

1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

VII. A KÉMIAI REAKCIÓK JELLEMZŐI ÉS CSOPORTOSÍTÁSUK

Kontakt korrózió vizsgálata

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

9. évfolyam I. félév 1. dolgozat A csoport

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

POLIMERTECHNIKA Laboratóriumi gyakorlat

Értékelési útmutató az emelt szint írásbeli feladatsorhoz

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

Kémiai reakciók sebessége

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

5. gy. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Általános Kémia Gyakorlat II. zárthelyi október 10. A1

Fizika feladatok. 1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből november 28. Hővezetés, hőterjedés sugárzással. Ideális gázok állapotegyenlete

Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek

Folyadékok és gázok mechanikája

zeléstechnikában elfoglalt szerepe

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyz jeligéje:... Megye:...

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny

MUNKAANYAG. Szabó László. Hogyan kell U csöves manométerrel nyomást mérni? A követelménymodul megnevezése: Fluidumszállítás

Számítások ph-val kombinálva

Általános kémia vizsgakérdések

V É R Z K A S A Y E N P

TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI II. Ismerjük fel, hogy többkomponens fázisegyensúlyokban a folyadék fázisnak kitüntetett szerepe van!

1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk?

Általános Kémia, 2008 tavasz

Környezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése

Értékes jegyek fogalma és használata. Forrás: Dr. Bajnóczy Gábor, BME, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 8. évfolyam

Allotróp módosulatok

7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan

Az oldatok összetétele

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

Vizes oldatok ph-jának mérése

Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával

Az oldatok összetétele

Hőtan ( első rész ) Hőmérséklet, szilárd tárgyak és folyadékok hőtágulása, gázok állapotjelzői

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő Kód

B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása

Termodinamika (Hőtan)

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000

laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus

Fizikai tulajdonságai: Tapasztalat: Magyarázat: Kémiai tulajdonságai: Előállítása: 1. laboratóriumban: 2. iparban:

Biofizika szeminárium. Diffúzió, ozmózis

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Homogén testnek nevezzük az olyan testet, amelynek minden része ugyanolyan tulajdonságú. ρ = m V.

TestLine - Fizika 7. évfolyam folyadékok, gázok nyomása Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. évfolyam folyadékok, gázok nyomása Minta feladatsor

3. Mérőeszközök és segédberendezések

Fizika. Tanmenet. 7. osztály. 1. félév: 1 óra 2. félév: 2 óra. A OFI javaslata alapján összeállította az NT számú tankönyvhöz:: Látta: ...

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

PONTSZÁM:S50p / p = 0. Név:. NEPTUN kód: ÜLŐHELY sorszám

Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés

8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2009.

Összesen: 20 pont. 1,120 mol gázelegy anyagmennyisége: 0,560 mol H 2 és 0,560 mol Cl 2 tömege: 1,120 g 39,76 g (2)

Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés

SZÁMÍTÁSI FELADATOK II.

Ideális gáz és reális gázok

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Hevesy verseny döntő, 2001.

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok

Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek

8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2008.

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

Hidrosztatika, Hidrodinamika

E C D C E B B A E 1 A C D B B D D A A D 2 C E D A B C B C C E 3 C C B B E

Átírás:

Laboratóriumi gyakorlat AZ ALUMINUM KORRÓZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA LÚGOS KÖZEGBEN Az alumínium - mivel tipikusan amfoter sajátságú elem - mind savakban, mind pedig lúgokban H 2 fejldés közben oldódik. A fémoldódási (korróziós) folyamat pillanatnyi sebességét általában a korrózió során oldódó fém tömegének felület- és idegységre vonatkoztatott változásával definiáljuk, az alábbi módon: v korr = d m Adt, g/m2. d, ahol m a korrodált fém tömege, g, A a felület, m 2, t az id, d. Gyakorlatban véges id alatt bekövetkez véges tömegváltozást mérünk, és a korrózió ezen id alatti átlagos sebességét határozzuk meg, vagyis mintha a korrózió állandó sebesség lenne ebben az idintervallumban. A korróziósebesség meghatározásának többféle módja ismeretes. Ha a korróziós folyamat során a fém oldódása közben pl. H 2 fejldik, akkor a sztöchiometriai viszonyok ismeretében a gáz anyagmennyiségének megmérésével a feloldódott fém tömege, abból - a felület és az id ismeretében - a korrózió sebessége a fenti összefüggés alapján kiszámítható. Az alumínium oldódása NaOH-oldatban az alábbi kémiai reakcióval adható meg: Al + NaOH + H 2 O = NaAlO 2 + 1,5 H 2, vagyis 1 mol Al oldódása során 1,5 mol H 2 gáz képzdik. A mérési feladat: 1. Mérje meg az Al próbatest oldódása közben képzd H 2 gáz térfogatát különböz idpontokban! 2. Számítsa ki a 30. perc adatai alapján az átlagos korróziósebességet! A gyakorlat kivitelezése: A próbatest teljes felületének kiszámításához tolómércével mérjük meg a próbatest élhosszait! A mérés céljára a 1. ábrán látható készülék szolgál. A fzpohárba helyezzük bele a kis üvegedényt, és töltsük be a megadott koncentrációjú NaOH-oldatot! A Bunsen-állványra szerelt gázbüretta (eudiométer) tölcséres végét merítsük kb. 1 cm-rel a folyadék felszíne alá úgy, hogy a kis üvegedény a gázbüretta alatt - a próbatest behelyezése céljából - oldal irányba elcsúsztatható legyen!

1. ábra: A korróziós vizsgálat céljára szolgáló készülék A gázbüretta fels részén lév csaphoz csatlakozó gumicsövön keresztül vízsugárszivattyú segítségével a folyadékot óvatosan szívjuk fel a gázbüretta fels részéig és állítsuk be a meniszkuszt nulla szintre! A zsírtalanított Al próbatestet csipesz segítségével helyezzük a kis üvegedénybe és ezeket csúsztassuk a gázbüretta tölcséres vége alá úgy, hogy a fejld H 2 gáz veszteség nélkül a csben gylhessen össze! A vizsgálatot 30 percig végezzük, miközben 5 percenként a fejld gáz térfogatát feljegyezzük. A korróziós folyamatban képzd H 2 térfogatát, anyagmennyiségét, valamint az ezzel egyenérték Al tömegét a vizsgálat 30. percében kapott adatokból számítjuk ki. A számítás menete: A gázbürettában összegylt légnem anyag egyrészt nem tiszta hidrogén, hanem a hmérséklettl függ mennyiség vízgzt is tartalmaz (nedves gáz, a víz gznyomása: p H2O ), másrészt a nyomása is eltér a küls légnyomástól (p b ) a csben lév folyadékoszlop hidrosztatikai nyomása (p h ) miatt. Ezért elsként kiszámítjuk az 2

ún. száraz gáz nyomását (p H2 ) a p H2 = p b - p H2O - p h összefüggéssel. Az általános gáztörvény segítségével kiszámítjuk a H 2 anyagmennyiségét, abból a vele egyenérték Al tömegét: n H 2 = p H 2 V H 2 RT, m Al = 27 n H 2 1,5. Végül a korrózió átlagos sebessége a mértékegységek figyelembe vételével: mal 60 24 vkorr =, g/m 2. d. A 30 Az inhibitoros védelem hatásfoka az alábbiak szerint adódik: = ((v korr(inh. nélkül) v korr(inhibitorral) )/v korr(inh. nélkül) )*100 A víz egyensúlyi gznyomásának hmérsékletfüggése Hmérs. Gzny. t p H2O o C Pa 15 1705 15,5 1760 16 1817 16,5 1876 17 1937 17,5 2000 18 2064 18,5 2130 19 2197 19,5 2260 20 2338 20,5 2396 21 2486 21,5 2566 22 2644 22,5 2726 23 2809 23,5 2895 24 2984 24,5 3074 25 3168 Gznyomás, p H2O, Pa 3300 3100 2900 2700 2500 2300 2100 1900 1700 1500 A víz egyensúlyi gznyomásának hmérsék letfüg gése 15 17 19 21 23 25 Hmérséklet, t, o C 3

Laboratóriumi gyakorlat Név:... Tcs:... Dátum:... AZ ALUMINIUM KORRÓZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA LÚGOS KÖZEGBEN 1. KISÉRLETI ADATOK Észlelési- és eredménylap Az Al-lemez mérete:..... cm, felülete: A = cm 2 A korróziós közeg:..., összetétele:... %(m/m) Inhibítortartalom: 0 %(m/m) Az Al-lemez mérete:..... cm, felülete: A = cm 2 A korróziós közeg:..., összetétele:... %(m/m) Inhibítortartalom:..%(m/m) Légköri nyomás:... Hgmm, Hmérséklet: t =... o C, p b =... Pa Vízgztenzió: p H2O =... Pa Az eudiométer csben összegylt gáz térfogata Id, t, min H 2 térfogat, V H2, cm 3 Id, t, min H 2 térfogat, V H2, cm 3 inhibitor nélkül inhibitorral 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 30 30 4

2. SZÁMITOTT ADATOK A 30. PERCBEN 1. inhibitor nélkül A folyadékoszlop magassága az eudiométer csben a: h = mm hidrosztatikai nyomása: p h =.. Pa A száraz H 2 gáz nyomása: p H2 = Pa A fejldött H 2 gáz térfogata: V H2 =... m 3 A H 2 gáz anyagmennyisége: n H2 = mol A feloldódott Al tömege: m Al =. g A korrózió sebessége: v korr =. g.m -2.d -1 2. inhibitorral A folyadékoszlop magassága az eudiométer csben a: h = mm hidrosztatikai nyomása: p h =.. Pa A száraz H 2 gáz nyomása: p H2 = Pa A fejldött H 2 gáz térfogata: V H2 =... m 3 A H 2 gáz anyagmennyisége: n H2 = mol A feloldódott Al tömege: m Al =. g A korrózió sebessége: v korr =. g.m -2.d -1 Az inhibitoros védelem hatásfoka: 5