简述金属罐内壁腐蚀的机理及腐蚀的三个阶段对罐头食品保质期的影响。

题目
问答题
简述金属罐内壁腐蚀的机理及腐蚀的三个阶段对罐头食品保质期的影响。
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相似问题和答案

第1题:

简述金属管道外壁和内壁防腐蚀的方法。


参考答案:根据管道腐蚀的原理,对管道外壁的防腐方法一般有两种:覆盖防腐蚀法和电化学防腐蚀法。电化学防腐蚀法是排流法和阴极保护法的总称,阴极保护法又分为外加电流法和牺牲阳极法。内防腐方法主要有水泥砂浆内衬防腐和环氧粉末内涂防腐。

第2题:

一般机件的磨损可分为()、()、()三个阶段,按照磨损机理,可将磨损分类为()、磨料磨损疲劳磨损、()、腐蚀磨损几类


正确答案:跑合磨损阶段;稳定磨损阶段;剧烈磨损阶段;粘着磨损;冲蚀磨损

第3题:

腐蚀机理及分类( )。

A.物理腐蚀

B.化学腐蚀

C.电化学腐蚀

D.微生物腐蚀


参考答案:ABCD

第4题:

简述电化学腐蚀失效机理及防止方法。


正确答案: (1)电化学腐蚀:是两个不同的金属在一个导电溶液中形成一对电极,产生电化学反应而发生腐蚀的作用,使充当阳极的金属被腐蚀。
(2)特点:在金属不断遭到腐蚀的同时还有电流产生。引起电化学反应的原因是金属与电解质直接相接触,由于离子交换,产生电流形成原电池。这种原电池,由于电流无法利用,使阳极金属受到腐蚀,称为腐蚀电池。
(3)防止电化学腐蚀的方法:在汽车上主要用金属或非金属覆盖层保护;用化学或电化学方法在表面上生成一层致密的保护膜。

第5题:

简述腐蚀磨损的分类及失效机理。


正确答案: 金属与周围介质发生化学或电化学反应产生材料损失的现象。分为氧化磨损、特殊介质腐蚀磨损、穴蚀、氢致磨损。
(1)氧化磨损(形成机理):存在于大气中金属表面由于与周围空气中氧的作用形成有氧的吸附层,当两零件表面相对运动时,金属表面和周围介质之间相互作用的活性迅速增加,表面上形成氧化膜的速度比静态时快得多,因此摩擦表面的微凸体上的氧化膜由于摩擦遭到破坏而脱落,则在另一次接触前又形成新的氧化膜,这种反复形成氧化膜的过程即形成了氧化磨损。
特点:磨损速度最小,零件表层形成一层氧化膜能起保护作用。
影响因素:滑动速度、接触载荷、氧化膜的硬度、介质中的含氧量、润滑条件及材料性能。
(2)特殊介质腐蚀磨损:摩擦副与酸、碱、盐等特殊介质作用生成各种产物,在摩擦过程中不断被磨去的现象。机理与氧化磨损相似。特
点:磨损速度较快。
(3)气蚀及产生机理:当零件与液体接触并有相对运动时,零件表面出现的一种损伤现象。产生机理主要是由于冲击应力而造成的表面疲劳损坏,而且液体的化学和电化学作用、液体中含有杂质磨料等均可加速气蚀的破坏过程。
(4)氢致磨损:含氢的材料在摩擦过程中,由于力学及化学作用导致氢的析出,氢扩散到金属表面的变形层中,使变形层内出现大量的裂纹源,裂纹的产生和发展,使表面材料脱落称为氢致磨损。

第6题:

管道腐蚀的部位一般为()。

  • A、外壁腐蚀
  • B、侧壁腐蚀
  • C、壁顶腐蚀
  • D、内壁腐蚀

正确答案:A,D

第7题:

简述水温对腐蚀的影响。


正确答案: (1)腐蚀的速率随水温的升高而成比例地增加。一般情况下,水温每升高10℃,钢铁的腐蚀速率约增加30%。这是由于水温升高时,氧扩散系数增大,使溶解氧更易达到阴极表面而发生去极化作用;溶液电导增加,腐蚀电流增大;水的粘度减小,有利于阳极和阴极反应的去极化作用。
(2)如果水温升得过高使水中溶解氧浓度减少而放慢腐蚀速度。例如在密闭容器内,腐蚀速度是随温度升高而直线上升;但在开放系统中,起先随温度上升腐蚀率加大,当达到80℃时腐蚀率最大,而PH值在80℃以上,由于溶解氧深度的降低则随温度升高而腐蚀率急剧下降。

第8题:

从腐蚀的定义及分类,我们知道腐蚀主要是化学过程,可以分为两种可能的主要机理-化学腐蚀和电化学腐蚀。()

此题为判断题(对,错)。


答案:对

第9题:

简述化学腐蚀失效机理 。


正确答案: (1)化学腐蚀:金属零件与介质直接发生化学作用而引起的损伤。
(2)特点:化学腐蚀过程中没有电流产生,通常在金属表面上形成一层腐蚀产物膜,这层膜的性质决定了化学腐蚀速度,如果膜是完整的,强度、塑性都很好,膨胀系数和金属相近,膜与金属的粘着力强等,它就有保护金属、减缓腐蚀的作用。

第10题:

简述低温腐蚀的机理?


正确答案: 燃料中的硫燃烧产生二氧化硫其中一部分进一步氧化变为三氧化硫,他在低温部位和水蒸气作用下凝聚成H2SO4,使受热面管子发生严重的酸腐蚀。