КОРРОЗИЯ КАК ФАКТОР ДЕГРАДАЦИИ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
Проанализированы наиболее общие факторы коррозии и деградации материалов металлической и неметаллической природы. Коррозию следует рассматривать как один из факторов деградации материалов. В соответствии с объединенным уравнением первого и второго законов термодинамики управлять этими процессами можно направленно путем регулирования тепловых, химических, электрофизических, поверхностных и других видов превращений в самой системе либо путем внешних воздействий на нее. Кинетические факторы определяют скорость процессов коррозии и деградации материалов. При выборе способов защиты от коррозии необходимо переходить от принципов равновесного к концепции неравновесного материаловедения, используя методы бионики, геоники и других фундаментальных наук.

Ключевые слова:
коррозия, деградация, металлы, строительные материалы, цемент, бетон, термодинамика, кинетика, синергетика, неравновесное материаловедение
Текст
Текст произведения (PDF): Читать Скачать
Список литературы

1. Большой энциклопедический словарь (БЭС). - М.: Большая Российская энциклопедия, 2002.

2. Научно-технический отчет о сроках службы строительных конструкций в условиях агрессивных сред. - М.: Госхимпроект, 1982. - Шифр № 2372.

3. Долговечность железобетона в агрессивных средах / С. Н. Алексеев, Ф. М. Иванов, С. Модры [и др.]. - М.: Стройиздат, 1990. - 312 с.

4. Гусев Б. В., Ин Иен-лян С., Кузнецова Т. В. Повышение сульфатостойкости цемента // Техника и технология силикатов. - 2012. - Т. 19, № 3. - С. 27-31.

5. Этимологический словарь русского языка / под ред. Н. М. Шанского. - М.: Изд-во Московского университета, 1973. - Т. I, вып. 5. - 304 с.

6. Полторак О. М. Термодинамика в физической химии. - М.: Высшая школа, 1991. - 322 с.

7. Кисель В. П. Об определяющей роли микропластичности при фазовых переходах в неорганических и органических структурах // Сб. тезисов III Международной конференции, посвященной памяти академика Г. В. Курдюмова. - Черноголовка, 2004. - С. 112-113.

8. Ресурсосберегающие технологии повышения качества и долговечности деталей, узлов и механизмов на нано-, мезо- и макроуровнях / Ю. С. Саркисов, В. А. Аметов, И. А. Курзина [и др.] // Известия Томского политехнического университета. - 2010. - Т. 316, № 2. - С. 5-13.

9. Саркисов Ю. С. Управление процессами структурообразования дисперсных систем // Известия вузов. Строительство. - 1993. - № 2. - С. 106-109.

10. Саркисов Ю. С., Кузнецова Т. В. Синергетика и принципы неравновесного строительного материаловедения // Техника и технология силикатов. - 2009. - Т. 16, № 4. - С. 2-6.

11. Полак А. Ф. Твердение мономинеральных вяжущих веществ. - М.: Стройиздат, 1966. - 280 с.

12. Лесовик В. С., Строкова В. В. О развитии научного направления «Наносистемы в строительном материаловедении» // Строительные материалы. - 2006. - № 8. - С. 18-20.

13. Нанокристаллические интерметаллидные и нитридные структуры, формирующиеся при ионно-плазменном воздействии / И. А. Курзина, Э. В. Козлов, Ю. П. Шаркеев [и др.]. - Томск: Изд-во НТЛ, 2008. - 324 с.

14. Наноразмерные структуры в процессе высокотемпературного окисления углеводородов смазочных масел / О. П. Паренаго, Г. Н. Кузьмина, В. Н. Бакунин [и др.] // Российский химический жур- нал. - 2008. - № 4. - С. 142-150.

15. Контроль работоспособности трибологических систем транспортных средств / В. А. Аметов, Ю. С. Саркисов, С. Р. Ижендеева [и др.]. - Томск: Изд-во Томского политехн. ун-та, 2011. - 232 с.

16. Синергетические принципы создания строительных и композиционных материалов полифункционального назначения / В. И. Верещагин, Л. П. Рихванов, Ю. С. Саркисов [и др.] // Известия Томского политехнического университета. - 2009. - Т. 315, № 3. - С. 12-15. REFERENCES

17. Bol’shoy entsiklopedicheskiy slovar’ (BES) [Great Encyclopedic Dictionary]. Moscow: Bol’shaya Rossiyskaya entsiklopediya, 2002 (in Russian).

18. Nauchno-tekhnicheskiy otchet o srokakh sluzhby stroitel’nykh konstruktsiy v usloviyakh agressivnykh sred [Scientific and technical report on the service life of building structures in aggressive environments]. Moscow: Goskhimproekt, 1982, cipher 2372 (in Russian).

19. Alekseev S. N., Ivanov F. M., Modry S. Dolgovechnost’ zhelezobetona v agressivnykh sredakh [Durability of concrete in aggressive environments]. Moscow: Stroyizdat, 1990, 312 p (in Russian).

20. Gusev B. V., In Ien-lyan S., Kouznetsova T. V. Increase the sulphate resistance of cement. Tekhnika i tekhnologiya silikatov, 2012, vol. 19, no. 3, pp. 27-31 (in Russian).

21. Etimologicheskiy slovar’ russkogo yazyka [Etymological dictionary of the Russian language]. Moscow: Izd-vo Moskovskogo universiteta, 1973, vol. I, is. 5, 304 p (in Russian).

22. Poltorak O. M. Termodinamika v fizicheskoy khimii [Termodynamics in physical chemistry]. Moscow: Vysshaya shkola, 1991, 322 p (in Russian).

23. Kisel’ V. P. About the decisive role of microplasticity in phase transitions in inorganic and organic structures. Sb. tezisov III Mezhdunarodnoy konferentsii, posvyashchennoy pamyati akademika G. V. Kur-dyumova. Chernogolovka, 2004, pp. 112-113 (in Russian).

24. Sarkisov Yu. S., Ametov V. A., Kurzina I. A., et al. Resource-saving technologies improve the quality and durability of parts, assemblies and mechanisms at nano-, meso- and macro levels. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta, 2010, vol. 316, no. 2, pp. 5-13 (in Russian).

25. Sarkisov Yu. S. Management of processes of structure formation of disperse systems. Isvestiya vuzov. Stroitel’stvo, 1993, no. 2, pp. 106-109 (in Russian).

26. Sarkisov Yu. S., Kouznetsova T. V. Synergetics and the principles of nonequilibrium of building materials. Tekhnika i tekhnologiya silikatov, 2009, vol. 16, no. 4, pp. 2-6 (in Russian).

27. Polak A. F. Tverdenie monomineral’nykh vyazhushchikh veshchestv [Hardening monomineral binders]. Moscow: Stroyizdat, 1966, 280 p (in Russian).

28. Lesovik V. S., Strokova V. V. On the development of scientific direction «Nanosystems in building materials». Stroitel’nye materialy, 2006, no. 8, pp. 18-20 (in Russian).

29. Kurzina I. A., Kozlov E. V., Sharkeev Yu. P., et al. Nanokristallicheskie intermetallidnye i nitridnye struktury, formiruyushchiesya pri ionno-plazmennom vozdeystvii [Nanocrystalline intermetallic and nitride structures formed during ion-plasma exposure]. Tomsk: Izd-vo NTL, 2008, 324 p (in Russian).

30. Parenago O. P., Kuz’mina G. N., Bakunin V. N., et al. Nanoscale structures during high-temperature oxidation of hydrocarbon lubricating oils. Rossiyskiy khimicheskiy zhurnal, 2008, no. 4, pp. 142-150 (in Russian).

31. Ametov V. A., Sarkisov Yu. S., Izhendeeva S. R., et al. Kontrol’ rabotosposobnosti tribologicheskikh sistem transportnykh sredstv [Monitoring operability of tribological systems of vehicles]. Tomsk: Izd-vo Tomskogo politekhn. un-ta, 2011, 232 p (in Russian).

32. Vereshchagin V. I., Rikhvanov L. P., Sarkisov Yu. S., et al. Synergetics principles of construction and composite materials polyfunctional destination. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta, 2009, vol. 315, no. 3, pp. 12-15 (in Russian).

Войти или Создать
* Забыли пароль?