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  • Polymer and Materials Science  (6)
  • 1
    Electronic Resource
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    Weinheim [u.a.] : Wiley-Blackwell
    Materials and Corrosion/Werkstoffe und Korrosion 9 (1958), S. 765-768 
    ISSN: 0947-5117
    Keywords: Chemistry ; Polymer and Materials Science
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Description / Table of Contents: Electro-Chemical investigations on the Mechanism of inhibition by Organic CompoundsThe modifications of stationary current density-voltage curves of the cathodic deposition of hydrogen in hydrochloric acid solutions, containing organic inhibitors, bring to light essential facts of the mechanism of cathodic inhibition, as well as of anodic if the rest potentials are considered. Three significant sections of the current density-voltage curves are examined.An anorganic inhibitor causes a displacement of the sections and an alterations of the rest potential in a characterisitc way: 1. The beginning of the curve, being straight in absence of inhibitors, is shortened. The rest potential becomes more positive. Both the effects may be deduced from the anodic activity of chemisorbed inhibitors. 2. The Tafel range falls to negative voltages with or without an increasing slope of the curve because of the higher activation polarization (partly accompanied by rising concentration polarization). 3. The apparent limiting current is decreased partly because of the coating on the metal of the cathode or because of a modification of the chemical composition of the diffusion film, (secondary reactions of inhibitors include a raise in pH value and in viscosity).The effects of inhibitors of different compositions are discussed.
    Notes: Aus Veränderungen der stationären Stromspannungskurven (SSK) der kathodischen Wasserstoffabscheidung aus HCl-Lösungen an Eisenkathoden lassen sich in Gegenwart organischer Inhibitoren wesentliche Aussagen über den Mechanismus der kathodischen und  -  in Verbindung mit dem gemessenen Ruhepotential  -  auch der anodischen Inhibition machen. Man betrachtet dabei drei kennzeichnende Abschnitte der SSK.Der organische Inhibitor kann diese Teilabschnitte sowie das Ruhepotential typisch verschieben: 1. Den ohne Inhibitor flachen Anfangsbereich der SSK im Sinne einer Verkürzung. Dabei fällt das Ruhepotential zugleich positiver aus. Beides beruht auf der anodischen Wirksamkeit des  -  chemisorbierten  -  Inhibitors; 2. den Tafelbereich nach negativen Galvanispannungen; teils ohne, teils mit vergrößerter Neigung der SSK, infolge erhöhter Durchtrittspolarisation (z. T. in Verbindung mit zunehmender Konzentrationspolarisation); 3. die gemessene „scheinbare“ Grenzstromdichte nach geringen Werten; teils infolge Bedeckung der Kathodenoberfläche oder aber außerdem infolge Veränderung der chemischen Zusammensetzung des Diffusionsfilms (sekundäre Reaktion des Inhibitors, verbunden mit pH-Erhöhung, Viskositätssteigerung oder Bildung schwerlöslicher „Barrieren“).Es wird die Wirkung von Inhibitoren verschiedener Konstitutionen erörtert.
    Additional Material: 4 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 2
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    Weinheim [u.a.] : Wiley-Blackwell
    Materials and Corrosion/Werkstoffe und Korrosion 23 (1972), S. 453-465 
    ISSN: 0947-5117
    Keywords: Chemistry ; Polymer and Materials Science
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Description / Table of Contents: Arten der Inhibierung von Reaktionen (einschließlich Korrosion) und ihre experimentelle Unterscheidung  -  II. Methodik der Untersuchung der verschiedenen InhibierungsartenAuf dem Gebiet der Inhibition von Elektrodenreaktionen sind drei methodologische Ziele hervorzuheben: 1. Inhibition und ihre Arten zu identifizieren, 2. die Wirkungen der Inhibition zu bestimmen und 3. die Ursachen der Inhibition zu erforschen.Diese Arbeit gehört zu den Aufgaben der Arbeitsgruppe „Inhibitoren“ der Europäischen Föderation Korrosion.Physikalische, chemische und elektrochemische Methoden werden für diese drei Aufgaben bezüglich Grenzflächen-inhibition und Elektrolytfilminhibition vorgeschlagen. Bei diesen beiden Inhibitionsarten muß zwischen primärer und sekundärer Inhibition unterschieden werden. Im Falle der Elektrolytfilminhibition ist eine Trennung der Spezies mechanische und elektrochemische Elektrolytfilminhibition erforderlich.Als Beispiele für die Inhibition in der Angewandten Elektrochemie werden Korrosionsinhibition und Inhibition in der Electrokristallisation von Metallen behandelt. Bei Korrosionsinhibition sollten die Forschungsmethoden letzten Endes auf die Elektrodenreaktion ohne äußeres elektrisches Feld, d. h. beim Korrosionspotential und der Korrosionsstromdichte, bezug nehmen. Fär den Korrosionsschutz sollen die Forschungsmethoden besonders die Vollständigkeit der Grenzflächeninhibition, Membraninhibition, Passivation und die Mitwirkung der Elektrolytfilminhibition untersuchen. Andererseits würde der Bedeckungsgrad, den man mit Membraninhibition und Passivation erhielte, Für eine Inhibition der Electrokristallisation von Metallen bereits zu hoch ausfallen. Diese Forschungsmethoden sind einer gemäßigten Grenzflächeninhibition, mit einer Bedeckung nur an gewissen Aktivstellen der Oberfläche, anzupassen. Hochempfindliche morphologische Inhibition, zu studieren mit Spezialmethoden, gehört zu den Besonderheiten bei der Elektrokristallisation.
    Notes: In the field of inhibiting electrode reactions three methodological aims are to be underlined: 1. to identify inhibition and its modes, 2. to determine the effects of inhibition and 3. to investigate the causes of inhibition.This work is involving one of the tasks of the Working Party “Inhibitors” of the European Federation of Corrosion.Physical, chemical and electrochemical methods are used or proposed for these three tasks regarding the interface-inhibition. For these both modes of inhibition, primary and secondary inhibition are to be distinguished. In the case of electro-lyte-layer inhibition, separation of the species mechanical and electrochemical electrolyte layer inhibition is necessary.As examples of inhibition in applied electrochemistry corrosion inhibition and inhibition in electrocrystallization of metals are treated. As to corrosion inhibition, ultimately, all investigation methods are to be related to the electrode reaction taking place without external electrical field, i.e. at the corrosion potential and the corrosion current density. In corrosion protection, investigation methods should examine especially the completeness of interface-inhibition, membrane inhibition, passivation and the cooperation of electrolyte-layer inhibition. On the other hand, for inhibition of the electrocrystallization of metals, the degree of coverage obtained by membrane inhibition or passivation would be too high. The investigation methods must be adapted to a moderate interface inhibition only at certain active sites of the surface. Highly sensitive morphological inhibition which has to be studied by special methods is belonging to the peculiarities of the inhibition in electrocrystallization.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 3
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    Weinheim [u.a.] : Wiley-Blackwell
    Materials and Corrosion/Werkstoffe und Korrosion 25 (1974), S. 705-705 
    ISSN: 0947-5117
    Keywords: Chemistry ; Polymer and Materials Science
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 4
    ISSN: 0947-5117
    Keywords: Chemistry ; Polymer and Materials Science
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Description / Table of Contents: Corrosion inhibition mechanisms as compared to the inhibition mechanisms of other electrode reactionsThe corrosion inhibition is a special case of the inhibition of electrochemical electrode reactions. During any reaction of this nature - with or without impressed current - partial reactions may be inhibited by boundary face, electrolyte film or membrane inhibitors. The boundary face inhibitors are most efficient in acid or alkaline media, while membrane inhibitors are most efficient in approximately neutral media. The former  -  because of electrosorption at the metal/electrolyte boundary face - affect the electrochemical charge exchange or heterogeneous chemical partial reactions, while membrane inhibitors inhibit all the partial reactions by building a threedimensional surface layer. The electrolyte film inhibitors inhibit mass transfer to or from the metal/electrolyte boundary face, or they inhibit homogeneous chemical partial reactions either mechanically (by colloids or suspensions) or electrochemically (by modifying the surface charge of the metal and thus the tranfer velocity of ions by increasing attraction or repulsion). The use of passivators is restricted exclusively to corrosion inhibition. The passivating layers formed by them are much thinner and denser than the layers formed by membrane inhibitors. The passivators act like boundary surface inhibitors.
    Notes: Die Korrosionsinhibierung ist ein Sonderfall Inhibierung elektrochemischer Elektrodenreaktionen. Bei allen derartigen Reaktionen - mit oder ohne Außenstrom - können Grenzflächen-, Elektrolytfilm- oder Membraninhibitoren Teilschritte hemmen. Die Grenzflächeninhibitoren wirken am günstigsten in sauren oder alkalischen Membraninhibitoren in annähernd neutralen Medien. Die ersten wirken infolge von Elektrosorption an der Grenzfläche Metall/Elektrolyt auf den elektrochemischen Ladungsaustausch oder heterogene chemische Teilreaktionen, während die Membraninhibitoren durch den Aufbau einer dreidimensionalen Deckschicht alle Teilreaktionen hemmen. Die Elektrolytfilminhibitoren hemmen der Stofftransport zu oder von der Grenzfläche Metall/Elektrolyt oder sie behindern homogene chemische Teilreaktionen, und zwar entweder mechanisch (durch Kolloide oder Suspensionen) oder elektrochemisch (indem sie die Oberflächenladung des Metalls und damit die Transport-, geschwindigkeit von Ionen durch vergrößerte Anziehung oder Abstoßung verändern). Ausschließlich in der Korrosionsinhibition können auch Passivatoren eingesetzt werden. Die entstehenden Passivschichten sind viel dünner und dichter als die Schichten der Membraninhibitoren. Die Passivatoren wirken wie Grenzflächeninhibitoren.
    Additional Material: 2 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 5
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    Weinheim [u.a.] : Wiley-Blackwell
    Materials and Corrosion/Werkstoffe und Korrosion 25 (1974), S. 803-804 
    ISSN: 0947-5117
    Keywords: Chemistry ; Polymer and Materials Science
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
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  • 6
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    Weinheim [u.a.] : Wiley-Blackwell
    Materials and Corrosion/Werkstoffe und Korrosion 6 (1955), S. 26-32 
    ISSN: 0947-5117
    Keywords: Chemistry ; Polymer and Materials Science
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Description / Table of Contents: Inhibition and InhibitorsBy corrosion-inhibition is meant every suppression of corrosion of metals or non-metals caused by one or several substances (Corrosion-Inhibitors) in so far these substances are ingredients of the corrosive agent. Corrosion-inhibitors cause the corrosive agent to form preserving films on the surface of the metal. (The film itself is not the inhibitor.)Physical inhibitors block the surface of a metal by adsorption. Chemical inhibitors react upon the surface of the metal forming thin, mostly multimolecular, covers or preserving films (Passivators or Deckschichtenbildner). Other chemical inhibitors do not react upon the surface but upon the corrosive agent (Destimulators). Physical inhibitors are sufficient to block the discharge of ions, which is a step of the corrosion process e. g. corrosion under discharge of hydrogen. Chemical inhibitors are necessary to suppress the passage of electrons from the metal to the ions of the corrosive agent, as is the case with corrosions consuming oxygen. The mechanism of physical and chemical inhibition its existence and use are thoroughly discussed.
    Notes: Unter Korrosions-Inhibition wird jeder Hemmungsvorgang der Korrosion von Metallen (oder Nichtmetallen) verstanden, den ein oder mehrere Stoffe (Korrosions-Inhibitoren) hervorrufen, sofern diese Stoffe in dem chemisch angreifenden Mittel enthalten sind. Korrosions-Inhibitoren bilden also  -  stets aus dem Korrosionsmittel heraus  -  einen schützenden Film auf der Metalloberfläche (nicht der Film selbst ist der Inhibitor).Physikalische Inhibitoren blockieren die Metalloberfläche mittels Adsorption. Chemische Inhibitoren reagieren mit der Metalloberfläche, indem sie dünne (meist mehrmolekulare) Schutzfilme oder Deckschichten bilden (Passivatoren oder Deckschichtenbildner). Chemische Inhibitoren können aber auch schützen, indem sie nicht mit dem Metall, sondern mit dem Korrosionsmittel reagieren (Destimulatoren). Physikalische Inhibitoren reichen bei Ionenübergängen, als Teilvorgängen der Korrosion, aus (z. B. Korrosion unter H-Entwicklung). Zur Hemmung von Elektronenübergängen, wie etwa bei allen Korrosionen unter Verbrauch von O2, sind chemische Inhibitoren notwendig. Der Mechanismus der physikalischen und der chemischen Inhibition, ihr Existenz- und ihr Anwendungsbereich werden eingehend erörtert.
    Additional Material: 5 Ill.
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