а) не тормозить растворение продуктов окисления;
б) не изменять свои защитные свойства в присутствии ионов железа (III), в частности не коагулировать;
в) предохранять металл от наводороживания и коррозионного растрескивания;
г) не полностью защищать металл от растворения. При слабом взаимодействии стали со средой на ее поверхности должно выделяться некоторое количество водорода, облегчающего растворение прилегающих к металлу оксидов. Под давлением водорода часть продуктов коррозии механически отслаивается;
д) быть эффективным в заданных интервалах температур.
Для перевозки кислот, в частности соляной, и их хранения в стальных емкостях к ингибиторам предъявляются иные требования. Они должны:
а) обладать высокими защитными свойствами, значительно большими, чем ингибиторы травления;
б) сохранять эффективность действия в условиях перепада температур в пределах данных климатических условий;
в) не коагулировать (не стареть) длительное время;
г) сохранять физико-химические свойства металлов, не охрупчивать их, предохранять от коррозионного растрескивания, а также не ухудшать их механических свойств.
Ингибиторы для защиты металлов от коррозии в воде и в нейтральных растворах должны:
а) обладать высокой эффективностью при низких их концентрациях (от 0,01 до 0,001 %);
б) сохранять эффективность при перепадах температур;
в) сохранять эффективность при движении (в потоке) жидкости.
С. А. Балезин сформулировал общие требования и к ингибиторам атмосферной коррозии. Эти ингибиторы должны:
а) строго отвечать санитарно-гигиеническим нормам и не иметь неприятного запаха;
б) иметь высокую устойчивость по отношению к окислителям;
в) обладать устойчивостью при перепадах температур;
г) моментально действовать при введении в коррозионную среду;
д) обладать определенным максимумом защитного действия при минимальной концентрации ингибитора:
е) вырабатываться из дешевого и доступного сырья;
ж) обладать технологичностью применения;
з) обладать определенной летучестью или «ползучестью»;
и) защищать черные или цветные металлы порознь и в их сочетаниях;
к) не изменять ингибирующих свойств при повышении влажности воздуха;
л) быть термически устойчивыми;
м) сохранять «товарный» вид изделия.
Эти основные требования ограничивают количество веществ, применяемых в промышленности в качестве ингибиторов коррозии (2—3 десятка из более чем 3000 веществ, предложенных в настоящее время на роль ингибиторов коррозии металлов).
Однако С. А. Балезин не забывал напоминать своим коллегам, что перечисленные ограничения в ряде случаев могут иметь временный характер. Так, он не ограничивал работы по поиску ингибиторов среди «экзотических» веществ, «... ибо то, что является сегодня „экзотикой", со временем может стать продуктом массового производства».
Поиск и разработка методов исследования защитного действия ингибиторов коррозии металлов
Для того чтобы найти наиболее универсальные и эффективные для каждого конкретного случая средства защиты металлоизделий, необходимо глубоко понять сущность и механизмы протекания коррозионных процессов и методы воздействия на них. Именно поэтому с самого начала постановки научных работ на кафедре общей и аналитической химии МГПИ им. В. И. Ленина профессор С. А. Балезин особое внимание уделял выбору наиболее современных и информативных методов исследования.
Впервые обзор методов коррозионных исследований в нашей стране был сделан в 1945 г. Г. В. Акимовым. Затем появились работы Г. Улига и Ф. Чампиона, а в 1958 г. под редакцией С. А. Балезина был опубликован сборник работ, посвященный методам исследования ингибиторов коррозии. В нем была дана первая классификация методов исследования процессов ингибирования и сформулированы задачи, которые должны решаться с их помощью [454].
Трудно себе представить, чтобы в исследовании многокомпонентных коррозионных систем с большим числом переменных любой, даже самый совершенный, метод, взятый в отдельности, смог дать достаточно полную картину явления. Именно поэтому С. А. Балезин, И. Н. Путилова и В. П. Баранник в книге «Ингибиторы коррозии металлов» высказали мнение о том, что вряд ли следует стремиться к созданию универсальных методов исследования ингибиторов коррозии. При выборе методов исследования С. А. Балезин всегда требовал от своих сотрудников четкой постановки задачи и ясного понимания, на какие вопросы может дать ответ тот или иной прибор, тот или иной эксперимент.