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Einfluss von Molybdän auf die Beständigkeit von Stahlanoden zum Verchromen in „Chromispel-C“-Elektrolyten

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Veröffentlicht/Copyright: 8. Februar 2022
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Abstract

Die Beständigkeit und das Anodenverhalten verschiedener Stahlarten, die Molybdän in „Chromispel-C“-Elektrolyten festhalten, wird untersucht. Ziel ist es, geeignete Anoden zu finden, da die klassischen Bleianoden sehr schnell in diesen Elektrolyten unter unkontrollierter Freisetzung von Chlorgas zerstört werden. Es wurde der Einfluss der Verweildauer in der Wanne, die Natur des Anodenmaterials sowie die Anodenstromdichte untersucht. Mit zunehmender Verchromungszeit und Stromdichte nimmt die Geschwindigkeit der chemischen und elektrochemischen Zerstörung der Anoden zu. Ein höherer Gehalt an Molybdän führt zu keiner Verbesserung der chemischen Beständigkeit. Diese lässt sich jedoch durch die Anwesenheit von Silizium in Stählen positiv beeinflussen. Die Schutzwirkung des Molybdäns zeigt sich deutlicher, wenn der Wanne elektrischer Strom zugeleitet wird. Wenn Stahl mit anderen leicht passivierenden Metallen (Ti, Al, u. a.) kombiniert wird, ist die Geschwindigkeit der elektrochemischen Korrosion am niedrigsten. Die Ergebnisse werden im Rahmen gegenwärtiger Theorien über den passiven Zustand der Metalle diskutiert.


Dr. Rossitsa Mantcheva Department of Physical Chemistry University of Plovdiv 24 Tsar Assen Street Plovdiv-4000, Bulgaria Tel.: +359 32 26 1400 Fax: +359 32 63 5049

Literatur

[1] R. Mantscheva, I. Nenov, I. Gadschov: Metalloberfläche 6 (1989) 262.Suche in Google Scholar

[2] I. Nenov, R. Mantcheva, I. Gadschov: Metalloberfläche 2 (1994) 83.10.1016/0269-7491(94)90149-XSuche in Google Scholar

[3] R. Mantscheva, St. Christoskova:Metalloberfläche 12 (1996) 967.Suche in Google Scholar

[4] S. Christoskova, R. Mantscheva: Metalloberfläche 5 (1998) 362.Suche in Google Scholar

[5] US Patent, C 25 D 3/06, Nr. 6251254 (2001).Suche in Google Scholar

[6] G. Dubpernell: Electrodeposition of chromium from chromic acid solutions, Pergamon Press, USA (1977).Suche in Google Scholar

[7] J.C. Scully, The Fundamentals of Corrosion, Pergamon Press, Oxford (1990).Suche in Google Scholar

[8] R. Mantcheva: Dissertation, BAN, Sofia (1993).Suche in Google Scholar

[9] D.L. Piron: The Electrochemistry of Corrosion, NACE, Houston (1991).Suche in Google Scholar

[10] D. Gabe: Principles of Metal Surface Treatment and Protection, Merlin Boons, Devon (1993).Suche in Google Scholar

[11] G.W. Akimov: Teoria I metodi isledovanija korozyii metalov, M.L., izd. ANSSSR (1945).Suche in Google Scholar

Received: 2003-06-12
Accepted: 2004-03-30
Published Online: 2022-02-08

© 2004 Carl Hanser Verlag, München

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