Как да възстановите всеки ръждясал стар инструмент до съвършенство. Възстановяване във въглеродна среда Възстановяване на формата върху метална повърхност след корозия

В резултат на излагане на желязото на въздух и други вещества, то се окислява. Има електрическа, химична, електрохимична реакция, след което се образува ръжда. Използват се различни методи за почистване на ръждясало желязо и допълнителна защита.

Методи за борба с ръждата

Корозия на железни отпадъци индустриално оборудванеи носи много загуби. За да предотвратите това, трябва да обработите правилно повърхността с високо качество бояджийски и лакови материали. Методът на почистване, устойчив на абразия, се счита за най-ефективен.

Има 3 начина за предотвратяване на петна от ръжда:

  • Структурни.
  • Пасивен.
  • Активен.

За предотвратяване на корозия, структурни неръждаема стомана. Когато оборудването е проектирано, всички части са защитени от въздействието на корозивна среда с лепила, уплътнители и еластични уплътнения.

При активен методзасяга детайлите електрическо полеизползвайки оборудване, което захранва D.C.. За да се увеличи електродният потенциал на продуктите от желязо, се избира подходящо напрежение.

Понякога се използват жертвени аноди, взети от по-активни елементи; този метод се нарича пасивен; Метални частиПомага за защита на специалното антикорозионно покритие.

Кислородна корозия възниква върху калаени части. Боя, емайл или полимери се използват за защита на открития метал от вода и въздух. Често стоманата е покрита с калай, никел, цинк и хром. Основният материал остава защитен дори след частично разрушаване на защитния слой. Цинкът има по-отрицателен потенциал, затова първо ръждясва.

Тенекиените кутии се правят от калай. Когато калаеният слой се деформира, желязото бързо ръждясва, тъй като потенциалът за такава защита е по-положителен. Металът е защитен от корозия чрез хромиране.

Цинкът и магнезият имат по-отрицателен потенциал, което ги прави отлични за покриване на метали. Този метод на защита се нарича катоден; той предотвратява развитието на корозивно покритие върху много продукти. Поцинковани плочи са монтирани на морски кораби, подземни комуникации, друго оборудване за защита на тялото.

Върху цинковия и магнезиевия слой се образува оксиден филм, който инхибира разрушителния процес. Ако добавите малко хром към стоманата, продуктите ще бъдат защитени.

Термичното пръскане се използва за борба с корозията и помага за възстановяване на различно оборудване. С помощта на специално оборудване върху повърхността се нанася друг метал, което води до бавна корозия.

Металите, които ще се използват в агресивна среда, се обработват с термодифузионно цинково покритие. Този метод осигурява най-голяма защита; покритието не се лющи и не се отчупва след удар или деформация.

Металите са обработени с кадмий, който предпазва добре дори в морска вода. Кадмият е силно токсичен и затова не се използва често.

Третиране с химикали

Всеки разбира защо железните части ръждясват. Ние изброяваме категориите химически реагенти, които помагат да се отървете от корозивни образувания:

  1. Преобразуватели на ръжда.
  2. Киселини.

Киселините са разтворители, състоящи се от ортофосфати, които помагат за възстановяване на ръждясали продукти. Технологията за използване на киселина е проста. Металът трябва да бъде почистен от мръсотия и прах и обработен с киселина с помощта на силиконова четка.

Химикалът взаимодейства с повредената повърхност в продължение на 30 минути, след почистване продуктът се избърсва на сухо. Киселината не трябва да засяга кожата, очите или лигавиците, поради което по време на такова лечение е необходимо да носите специално облекло. Ортофосфатната смес има следните предимства:

  1. Нежно въздействие върху желязото.
  2. Премахване на ръждиви отлагания.
  3. Предотвратяване на нова корозия.

Цялата повърхност на металния продукт се обработва с конвертора. Активните вещества създават защитен антикорозионен слой, който предотвратява неговото развитие.

Популярни конвертори:

  • Berner - за защита на болтове и гайки, които трудно се развиват.
  • BCH-1 неутрализира ръждата върху повредените зони и може да се избърше с обикновен парцал.
  • "Zinkor" почиства от корозия и предотвратява по-нататъшното разрушаване.
  • B-52 - гел конвертор помага да се отървете от различни видоверъждиви петна.
  • SF-1 - използва се за обработка на чугун, цинк, алуминий, удължава живота на железни предмети за дълго време.

Повечето антикорозионни съединения са направени от токсични компоненти, така че трябва да се предпазите с респиратори, ръкавици и очила.

Нанасяне на антикорозионни смеси

Компанията Rocket Chemical доставя висококачествени антикорозионни продукти на вътрешния пазар. Ние изброяваме най-популярните продукти:

  • Мощен инхибитор. След обработка железните предмети не ръждясват в продължение на една година в агресивна среда.
  • Литиева грес – за защита и профилактика. Обработва се панти за врати, железни кабели, вериги, различни механизми. Защитен слойне се отмива при дъжд.
  • Силиконовият уплътнител покрива метални продукти с пластмасови или гумени елементи.
  • Антикорозионен спрей - за третиране на труднодостъпни места. Пръскачката позволява дълбоко проникване в различни механизми. Предотвратява повторната поява на ръждясала плака.
  • Спреят за премахване на петна от ръжда е направен от нетоксични елементи. Те го използват за почистване на строителни материали, домакински уреди, ножове и др. – валидност 5 часа, след което артикулът се забърсва или изпира.

Желязото е най-устойчиво на корозия в условия на минимална влажност.

Народни средства

Можете да почистите метал с помощта на импровизирани материали:

  • Лимонът и оцетът помагат да се отървете от леката плака. Съставките се смесват в равни пропорции. След обработката на ютията трябва да изчакате 2 часа. След това измийте и подсушете.
  • Картофите имат разрушителен ефект върху ръждясалата плака. Картофите се нарязват, посоляват се добре и се налагат върху петната. Продуктите на окисляване се отмиват от продуктите.
  • Содата бикарбонат е различна висока ефективност. Прахът се разрежда с вода, докато се образува гъста смес. Трябва да изчакате 30 минути, след което да избършете повърхността и да отстраните останалата мръсотия.

Не е лесно да се третира ръждата, така че желязото да не се разваля. Ще трябва да платите много пари за качествени продукти. За да постигнете идеален резултат след почистване, ще трябва да организирате специални условия. Това могат да си позволят само големи индустриални предприятия.

Полезни материали

Оцетът помага в борбата с корозията и премахва кафяво покритие. Може да се използва за почистване на монета, острие на нож, ключ или бижу.

Лаймът и солта са най-ефективната комбинация. Продуктът се изцежда със сок, осолява се и се обелва с кората от лайм.

Оксаловата киселина е агресивен агент, изпаренията, отделени в резултат на химическа реакция, засягат лигавицата на дихателните пътища, така че е необходима защита. Стаята е вентилирана. Киселината се разтваря във вода, поставя се предмет и със стара четка за зъби се отстранява плаката.

Корозия – основен врагвсичко, което е метално - от ограда до каросерия. Фактът, че процесът на корозия е необратим, необратимо унищожава хардуер. Ето защо е толкова важно да се „намесите“ в този процес и да го спрете, което може да стане с помощта на средство за отстраняване на ръжда или, както се нарича още, „преобразувател на ръжда“.

Какво е средство за отстраняване на ръжда

Препаратът за премахване на ръжда е концентрат от химически активни вещества, които спират ръждясването на метала и предпазват повърхността му от корозия.

Основата на този продукт е ортофосфорна (фосфорна) киселина (до 48% в зависимост от марката на производителя). Освен това в продукта се въвеждат инхибитори, за да се направи работата с лекарството по-удобна, тъй като, както е известно, тази киселина може да изгори кожата и да разруши зъбите.

Функции за конвертор на ръжда:

  • „Изяждане“ на продуктите от корозия и спиране на последващото ръждясване на метала.
  • Отстранява киселинни петна от продукти и покрития от мед, месинг, алуминий и други видове метал.
  • Възстановява порестата повърхност на увредения от корозия метал.
  • Овлажнява добре металната повърхност.
  • Подобрява адхезията на грунд и други покрития след обработка.

Концентратът е силно разтворим във вода, така че може да се разреди до необходимото състояние. Например, ако ръждясването на повърхността е незначително, не трябва да използвате продукта в концентрирано състояние.

Как да използвате средство за отстраняване на ръжда

В зависимост от степента на ръжда и вида на метала, който трябва да се почисти, препаратът за ръжда се използва в различни концентрации. Времето на експозиция на лекарството, нанесено върху скалата, също е различно.

  1. Почистване на черни метали, силно увредени от корозия.

За да премахнете дебел слой ръжда, трябва да вземете част от концентрата и да го разредете в три части вода. Разбъркайте добре и нанесете с твърда четка върху повредения метал или потопете метални продукти с котлен камък в получения разтвор. Времето на експозиция и в двата случая е от 25 минути до час.

След изтичане на времето почистените повърхности и продукти трябва да се изплакнат обилно с вода и да се изсушат напълно. За по-добър ефект можете да намажете обработените повърхности с влагоизместващ състав.

  1. Почистване на цветни метали, които са силно увредени от корозия.

За отстраняване на ръжда от цветни метали е необходимо да се приготви разтвор от средство за отстраняване на ръжда и вода в съотношение 1/7 или 1/10, в зависимост от степента на увреждане на метала от котлен камък.

Обработете добре продуктите и повърхностите с приготвения разтвор, като оставете продукта да действа 20-60 минути. След това изплакнете обилно чиста водатретираните повърхности и оставете да изсъхнат напълно.

  1. Почистване на черни метали, леко повредени от корозия.

В този случай разтворът се приготвя в следното съотношение: една част от концентрата към 15-20 части вода. Разбъркайте добре и обработете ръждясали продукти и метални повърхности. Оставете да действа до 40 минути.

За да се ускори процесът на почистване на метал от ръжда, разтворът може да се нагрее до 60 градуса, след което да се използва по предназначение и да се изчака половината от стандартното време на експозиция.

В края на процедурата измийте продуктите и повърхностите с вода, изсушете добре и третирайте с водоотблъскващ състав.

Нито един метал не е подложен на такова тежко разрушаване в почвата като желязото и неговите сплави. Плътността на ръждата е приблизително половината от плътността на метала, така че формата на предмета е изкривена. Понякога е невъзможно да се определи не само формата на обектите, но и броят им. Когато в почвата се образува ръжда, в нея попадат частици пръст и органични вещества, които постепенно се обрастват с продукти на корозия. Всичко това изкривява формата на обекта и увеличава неговия обем. Веднъж извадени от почвата, железните предмети трябва незабавно да бъдат възстановени.

Почистване на почвата. Предметът се накисва във вода или се почиства в 10% разтвор на сулфаминова киселина, която разтваря силикатните компоненти на почвата, но не взаимодейства с желязото и неговите оксиди. При почистване в киселина предметът може да се разпадне на фрагменти, които преди това са били циментирани от земята. Участъците от обекта, които не са почистени от пръст след първата обработка, се поръсват със суха кристална киселина (без да се изважда обектът от приготвения разтвор). Почвените слоеве се отстраняват с горещ разтвор на натриев хексаметафосфат. След почистване е достатъчно да изплакнете в чешмяна вода и след това в дестилирана вода.

След изчистване на обекта от земята се определя в какво състояние е металът - активно или стабилно.

Стабилизация. Железните предмети, след като бъдат извадени от почвата по време на съхранение, бързо се развалят. В почвата с метала са настъпили почти всички промени, които могат да настъпят при дадените условия, и е установено някакво термодинамично равновесие между метала и околната среда. След като бъде изваден от почвата, обектът започва да се влияе от повишено съдържание на кислород във въздуха, различна влажност и температурни промени. Една от основните причини за нестабилното състояние на железните археологически предмети по време на съхранение е наличието на активни хлоридни соли в продуктите на корозията. Хлоридите навлизат в почвата от почвата и тяхната концентрация в обекта може да бъде по-висока, отколкото в околната почва поради специфични реакции, протичащи по време на електрохимична корозия. Признак на хлоридни соли е образуването при нива на влажност над 55% на тъмно ръждиво оцветени капчици влага на мястото на повишено съдържание на хлорид поради високата му хигроскопичност. При изсушаване се образува нещо като крехка черупка с лъскава повърхност. Наличието на такава засъхнала ръжда не означава, че хлоридният стимулант е престанал да действа. Реакцията е започнала другаде, а унищожаването на обекта продължава.

За идентифициране на хлориди в корозионни продукти, обектът се поставя във влажна камера за 12 часа. Ако се открият хлориди, металът трябва да се стабилизира. Без стабилизиране един обект може действително да престане да съществува (да се разпадне на много безформени парчета) в рамките на една или повече години.

След това се установява наличието на метално ядро ​​или остатъци от него, тъй като в предмети със запазен метал протича активен процес на разрушаване, който реагира с хлорния йон. За да определите метала в обект, използвайте:

1) магнит;

2) рентгенографски метод (тълкуването на рентгенограмите не винаги е еднозначно);

3) измерване на плътността на археологически обект. Ако специфично теглона обект е по-малко от 2,9 g/cm3, тогава обектът е напълно минерализиран; ако специфичното тегло надвишава 3,1 g/cm3, тогава обектът съдържа метал.

Стабилизиране чрез пълно отстраняване на корозионните продукти. Пълното отстраняване на всички корозионни продукти води и до отстраняване на активните хлориди. Ако металното ядро ​​е достатъчно масивно и възпроизвежда формата на обекта, тогава е възможно цялостно почистванежелезен предмет чрез електролитни, електрохимични и химични методи.

Стабилизиране при запазване на корозионните продукти. Формата на обект, който има малко желязно ядро, трябва да се запази дори от оксиди, като ги доведе до стабилно състояние. Следователно най-важната операция, от чиято задълбоченост зависи бъдещата безопасност на даден обект, е неговото обезсоляване, отстраняване на хлорсъдържащи разтворими съединения или прехвърлянето им в неактивно състояние.

Представяме почти всички използвани методи за стабилизиране на археологическо, окислено желязо, тъй като само експериментално може да се избере най-добрият вариантнай-пълно обезсоляване за групата обекти, които се възстановяват.

Обработка на преобразувател на ръжда. За стабилизиране на ръждата на археологически железен предмет се използва разтвор на танин (както при реставрацията на музейно желязо), чието pH се понижава до 2 с фосфорна киселина (приблизително 100 ml 80% киселина се добавя към 1 литър решение). Това рН осигурява пълно взаимодействие на различни железни оксиди с танинова киселина. Мокър предмет се намокря с киселинни разтвори шест пъти; след всяко намокряне предметът трябва да се изсуши на въздух. След това повърхността се третира с разтвор на танин без киселина четири пъти с междинно сушене, като разтворът се разтрива с четка.

Отстраняване на хлориди чрез измиване във вода. Най-често срещаните, но не и най-често срещаните ефективен начинотстраняването на хлоридите е излугване в дестилирана вода с периодично нагряване (органен метод). Водата се сменя всяка седмица. Измиването във вода отнема много време; например, масивни предмети с дебел слой продукти от корозия могат да се мият няколко месеца. За контролиране на процеса е важно периодично да се определя съдържанието на хлорид чрез тестване със сребърен нитрат.

Катодна редукционна обработка във вода. Обезсоляването чрез редукционна електролиза с използване на ток е по-ефективно от измиването във вода. Под въздействието на електрическо поле отрицателно зареден хлорен йон се придвижва към положително зареден електрод. По този начин, ако отрицателният полюс на източника на захранване е свързан към обекта, а положителният полюс е свързан към спомагателния електрод, процесът на обезсоляване ще започне. Първо изсипете обикновена вода във ваната вода от чешмата, имащи необходимата проводимост. Предметите се поставят в желязна мрежа, който е опакован във филтърна хартия, която е полупропусклива бариера за хлоридите. Като анод се използва оловна плоча. Анодната площ трябва да е възможно най-голяма, за да се ускори процесът. Плътност на тока 0,1 A/dm2. При свързване на инсталацията към мрежата първоначално се образува значително количество мътна субстанция, състояща се от сулфати и соли на въглероден диоксид, намиращи се във водата. Постепенно образуването на тези соли спира. Докато се изпарява, във ваната се добавя дестилирана вода.

Алкално измиване. Използването на 2% разтвор на сода каустик за промиване намалява времето за обезсоляване, което се дължи на по-голямата подвижност на OH- йона, което му позволява да проникне в продуктите на корозията. Разтворът се загрява до 80-90°C в началото на измиването; периодичното разбъркване ускорява измиването“; Всяка седмица разтворът се подменя с нов.

Алкално-сулфитна обработка. Третирането се извършва в разтвор, съдържащ 65 g/l натриев сулфит с 25 g/l натриев хидроксид при температура 60°C.

Възстановителната обработка води до факта, че тесни връзкифери желязото се редуцират до по-малко плътни съединения на двувалентно желязо, т.е. до увеличаване на порьозността на корозионните продукти и съответно увеличаване на скоростта на отстраняване на хлорида.

Третирането завършва с кипене в няколко смени на дестилирана вода.

Нагряване до червена топлина. Методът на нагряване до червено се използва за предмети, в които почти целият метал се е превърнал в продукти на корозия. Този метод е използван за първи път при възстановяване на метал от Розенберг през 1898 г. Въпреки това все още се използва от някои реставратори. Последователността на операциите е следната: предметът се потапя в спирт и се суши във вакуумна пещ. След това го увиват в азбест и го оплитат с тънка чиста желязна тел, като азбестът се навлажнява със спирт. Обектът се нагрява в конвенционална пещ със скорост 800° на час. По време на нагряване продуктите от корозия се дехидратират, превръщайки се в железни оксиди и хлориди се разлагат. След това обектът се прехвърля от пещта в съд с наситен воден разтвор на калиев карбонат и се държи в него 24 часа при 100°C. След това се измива в дестилирана вода с периодично нагряване. Водата се сменя всеки ден. Продължителността на такова измиване се избира емпирично.

След възстановяващо третиране и изпиране се препоръчва артикулът да се третира с танин по вече описания метод.

Механична обработка на археологически железен предмет. Следващият етап от реставрацията на оксидирани археологически железни предмети или предмети, при които металното ядро ​​спрямо масата е малко, е механична обработка – отстраняване на неравности, издувания и др., за да се придаде цялост на формата. В някои случаи крехкостта на окисленото желязо е толкова голяма, че е невъзможно да се обработва механично без предварително укрепване. За да го укрепите, трябва да го обработите с танин, както е описано по-горе, и да го накиснете във восък или смоли. При правилна обработкаС танин предметът придобива здравина, достатъчна за механична обработка. По-надеждно е импрегнирането да се извършва във вакуум при нагряване.

Пилите се използват за механична обработка, шкурка, борери и др. Ако предметът съдържа железни оксиди под формата на магнетит, който е много твърд, тогава за обработка се използват диамантени или корундови инструменти. При механична обработкаНедопустимо е да се изрязва предмет, чиято форма може да се познае само от парче оксид. По-добре е да се стабилизира археологическата находка.

Ако археологически железен предмет има запазена метална сърцевина, продуктите от корозия трябва да бъдат напълно отстранени, дори ако текстурата на повърхността е повредена от корозия. Такъв артикул може да се почисти след предварителен преглед с всеки химическиили възстановяване с или без прилагане на ток.

Често срещате ръждясали железни изделия, които се разпадат в ръцете ви. Как да възстановим желязото? Как да възстановим намерен ръждясал железен предмет?

Открих интересен метод за консервиране, възстановяване на ръждясало желязо. Ще го използвам в близко бъдеще.

Дори намереният предмет да прилича повече на голямо парче твърда ръжда, не се отчайвайте. Има начин да върнете живот на намерено съкровище. Това е възстановяването на желязото във въглеродна среда. Това е много прост метод, който е достъпен за всеки.

За реставрация ще ви трябва желязна кутия с капак с болтове, натрошени дървени въглища (на които печем шишчета) и селска печка.

И така, по ред. Находката, на първо място, трябва да бъде запазена във вида, в който е открита, с парчета пръст, ако сте я изровили, и ръжда. Няма нужда да се опитвате да го почиствате „насилствено“ от пръстта или от лющещата се ръжда механично или по друг начин.

Ако хванете предмет от езерце, увийте го в бинт, като мумия. Това ще предотврати разслояването на метала при сушене.

В желязна кутия, нека я наречем „реактор“, смачкана дървени въглища, така че нашите железни предмети да не влизат в контакт със стените на реактора. Напълваме напълно реактора с въглища, затваряме го с капак и го поставяме в загрята фурна върху легло от оранжеви въглища и го покриваме с дърва за огрев от всички страни. обръщам внимание на температурен режим, „реакторът“ трябва да е нажежен до червено.

След около 2 часа трябва да извадите „реактора“ от фурната и да го оставите да изстине напълно. Моля, обърнете внимание, че в реактора се зареждат само напълно изсушени продукти.

След реактора елементите се почистват в основа на NaOH (например препарат за почистване на тръби „Mole“) и се измиват в подкислена вода. Ако е необходимо, процедурата по възстановяване в реактора може да се повтори няколко пъти.


Методът е да се намали ръждата, тоест железният оксид Fe2O3, до освобождаване на желязо във въглеродна среда. ОТНОСНО този методказа Сергей Дмитриев.

http://www.clubklad.ru/blog/article/2399/