Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Повышение долговечности систем охлаждения ДВС автотракторной техники введением в охлаждающую жидкость ингибиторов коррозии

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Разработанный нами новый ингибитор коррозии был апробирован на тракторных и автомобильных двигателях моделей ЯМЗ-240БМ и 3и3−53-п/к. Годовой экономический эффект от применения этого ингибитора (ББТ) в расчете на 10 единиц техники составил 68 тысяч 870 рублей. Адсорбционный ингибитор, на поверхностях деталей образует соединения с продуктами коррозии. Так как накипь практически отсутствует… Читать ещё >

Повышение долговечности систем охлаждения ДВС автотракторной техники введением в охлаждающую жидкость ингибиторов коррозии (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИИССЛЕДОВАНИЯ
    • 1. 1. Условия работы системы охлаждения д в е
    • 1. 2. Коррозия. Виды коррозии, механизм протекания коррозии всистеме охлаждения ДВС
    • 1. 3. Коррозионное новедение конструкционных материалов системыохлаждения ДВС
      • 1. 3. 1. Коррозионное поведение латуни
      • 1. 3. 2. Коррозионное поведение сталей
      • 1. 3. 3. Коррозионное поведение алюминия и его еплавов (силумин)
    • 13. А. Коррозионное поведение чугуна
      • 1. 3. Способы защиты сплавов системы охлаждения ДВС от 37коррозииIА Л. Ингибиторы коррозии
      • 1. 4. Цель и задачи исследования
  • ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯРЕСУРСА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВС ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯИНГИБИТОРОВ
    • 2. 1. Влияние структуры органических соединений на их ингибирующиесвойства
    • 2. 2. Предупреждение коррозии конструкционных материалов системыохлаждения с помощью ингибиторов
    • 2. 3. Требования предъявляемые к ингибиторам
  • ВЫВОДЫ
  • ГЛАВА 3. НРОГРАММЫ И МЕТОДИКАЭКСНЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИИЙ
    • 3. 1. Выбор соединений класса тиазолидинов в качестве ингибиторовкоррозии сплавов системы охлаждения ДВС
      • 3. 1. 1. Характеристика синтезированных соединений
    • 3. 2. Характеристика материалов и условия эксперимента
    • 3. 3. Характеристика водно-спиртовой среды системы охлажденияДВС
    • 3. 4. Коррозионные испытания сплавов
    • 3. 5. Метод поляризационных кривых
    • 3. 6. Применение вращающегося дискового электрода с кольцом дляизучения кинетики анодного растворения сплавов
    • 3. 7. Метод атомно-адсорбционной спектрофотометрии
    • 3. 8. Метод локального рентгеновского анализа с использованиемэлектронного зонда
    • 3. 9. Обработка результатов экспериментальных измерений
  • ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ЭКСНЕРИМЕНТАЛЬНЫХДАННЫХ
    • 4. 1. Влияние ингибиторов на детали системы охлаждения ДВС прикоррозионных испытаниях
    • 4. ЛЛ.Влияние тиазолидинов на латунь и сталь при коррозионныхиспытаниях ,
      • 4. 2. Влияние ингибиторов на анодное поведение а-латуней
      • 4. 3. Изучение влияния тиазолидинов на катодное поведение, а латуни
      • 4. 4. Изучение закономерности образования пленок на поверхностиа латуни в растворах ингибиторов
      • 4. 5. Изучение адсорбционной способности ингибиторов
      • 4. 6. Влияние тиазолидинов на коррозионное поведение чугуна иалюминия
        • 4. 6. 1. Влияние тиазолидинов на коррозионное поведение серого чугуна
        • 4. 6. 2. Влияние тиазолидинов на коррозионное поведение алюминия
  • ВЫВОДЫ
  • ГЛАВА 5. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙЭФФЕКТ
    • 5. 1. Проведение эксплуатационных испытаний
    • 5. 2. Рекомендации и экономический эффект применения ингибиторовкоррозии латуни
      • 5. 2. 1. Расчет эффективности от применения нового ингибитора ББТвсистеме охлаждения ДВС
      • 5. 2. 2. Расчет среднегодовых затрат на одну систему охлаждения (ДВС) с использованием нового ингибитора БЕТ
  • ВЫВОДЫ

Специальность 05.20.03 — технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук.

Научный руководитель доктор технических наук, профессор

Борисов Г. А.

РЯЗАНЬ — 2007.

ВВЕДЕНИЕ

4.

ОБЩИЕВЫВОДЫ:

1. Теоретически обоснована и доказана целесообразность применения ингибиторов в системах охлаждения ДВС с целью защиты деталей от коррозионных разрушений.

2. Изучено влияние органических соединений класса тиазолидинов, содержащих в своем составе серу, кислород, азот на их ингибирующую способность. Показана связь электронной структуры соединений пиридинового ряда, производных тиокарбамида, ацителеновых соединений с их адсорбционной способностью, а следовательно с их ингибирующим эффектом.

3. На основании теоретических обобщений и результатов экспериментальных исследований обоснован подбор ингибиторов коррозии класса тиазолидинов, содержащих в своем составе серу, кислород, азот и ряд заменителей с учетом особенностей их структуры. Их ингибирующая способность позволяет защищать не отдельный металл, а комплексно всю систему.

4. Ингибиторы класса тиазолидинов (ТЗД, НАБТ, ББТ) положительно влияют на качество охлаждающих жидкостей, исключая образование накипи в процессе работы ДВС и способствуют созданию защитных пленок, в состав которых входят S, Си, Ог, ионы магния и.кальция. При этом срок эксплуатации охлаждающих жидкостей повышается примерно в 2 раза, а эксплуатационная надежность конструкционных материалов увеличивается примерно в 1,5 раза.

5. Разработан и внедрен ингибитор коррозии и обесцинкования латуней 5 — (п — бромбензилиден) — тиазолидиндион — 2,4 (ББТ). Он эффективен в спиртовых, щелочных и нейтральных средах. Важна его эффективность в сильно кислых средах (рН = 2) и при повышенных температурах (120° С). Его К. З. = 98%, коэффициент обесцинкования ZZn = 1,2. ББТ хорошо защищает латунь, а также поверхность чугунных, алюминиевых и стальных деталей. ББТ.

— адсорбционный ингибитор, на поверхностях деталей образует соединения с продуктами коррозии. Так как накипь практически отсутствует, то возможна его связь с ионами магния и кальция, находящимися в воде.

6. Разработанный нами новый ингибитор коррозии был апробирован на тракторных и автомобильных двигателях моделей ЯМЗ-240БМ и 3и3−53-п/к. Годовой экономический эффект от применения этого ингибитора (ББТ) в расчете на 10 единиц техники составил 68 тысяч 870 рублей.

Показать весь текст

Список литературы

  1. В.А. Основы теории надежности и диагностика. — Рязань: РВАИ, 2005- 410 с.
  2. А.К. Системы жидкостного охлаждения автотракторных двигателей.- Машиностроение, 1966, — 163 с.
  3. В.В. Эксплуатация автомобильных радиаторов. М.: Транспорт,-1975.- 80 с.
  4. Д.И. Ингибиторы коррозии. М — Л.: Химия, 1966. — 310 с.
  5. И.Л. Ингибиторы коррозии. М.: Химия, 1977. — 352 с. б. Энглин С. Т. Прогнозирование защитных свойств конструкционныхматериалов для сельскохозяйственной техники.- Защита металлов, 1990, -Т.12, № 3.- С.281−285.
  6. П. А. Консервация изделий машиностроения. Л.: Машиностроение, 1986.
  7. С.Д. Коррозионное поведение латуней в различных средах и условиях эксплуатации, и способы защиты. 2005 180 с.
  8. А.В., Дегтярева Г. Л., Коррозионная стойкость алюминия и его применение в различных отраслях промышленности. М.: ГОС НИТИ. 1962−64 с.
  9. Langelier W. The analytical control of anticorrosion water treatment.// Journ. Of the Amer. Water. Assoc, 1944. V 3. № 6 P 4.
  10. П.Герасимов В. В. Коррозия алюминия и его сплавов. М.: Металлургия,-1967.- 114с.
  11. Като Масаеси и др. Изучение коррозионного поведения алюминия. // G. Chem. Soc. Jahan. Jndustr. Chem. Sec.- 1964. 67, № 8,-c.l 195−1199.
  12. В.Бейкон E., Купер H.P. Виды ингибирующих охлаждающих жидкостей. М.: Машиностроение, 1983.- 180 с.
  13. В.П. Влияние физических свойств низкозамерзающих охлаждающих жидкостей на работу автотракторных двигателей. Сборник НИИ ИМО, 1966.
  14. Н.Е. Ингибиторы коррозии для системы охлаждения ДВС.
  15. Автомобильная промышленность, 1987.
  16. А.В., Поспелов М. В., Левачев А. Н. Малорастворимые ингибиторы коррозии. Механизм действия и применение состава. // Сер. «Коррозия и защита от коррозии» Итоги науки и техники. ВИНИТИ АН СССР, 1984.- Т.10.-С.З-45.
  17. Г. Г., Реви Р. У. Коррозия и борьба с ней. Л.: Химия, 1989−280с.
  18. Я.М. Металл и коррозия. М., Металлургия, 1985 — 88 с.
  19. М.А., Ажогин Ф. Ф., Ефимов Е. А. Коррозия и защита металлов. М.: Металлургия.-1981, — 215 с.
  20. Н.В. Общая химия. М.: Высшая школа, 2002 — 558 с.
  21. М.А., Крюкова А. А., Лошкарев Ю. М., Дьяченко Т. Ф. Влияние ионов хлора на скорость электродных процессов в условиях адсорбциидобавок на электродах. В кн: Основные вопросы современной теоретической электрохимии, — М.: Мир.- 1965.- 499с.
  22. Р., Валашковский Е. Техника борьбы с коррозией. JL: Химия, 1978 — 113 с.
  23. В.В. Кавитационные повреждения втулок и стенок цилиндров и полостей блоков дизелей. Двигателестроение № 7, 1986- с. 4−5.
  24. Н.Д., Чернова Т. П. Теория коррозии и коррозионно-стойкие сплавы. М.: Металлургия, 1986 — 359 с.
  25. Р., Богданович В., Техника борьбы с коррозией.- Л.: Химия.-1980−223 с.
  26. ЖуковА.П. Малахов А. И. Основы металловедения и теории коррозии. М.: Высшая школа.- 1991−168 с.
  27. А.П. Металловедение. М.: — Изд-во Металлургия, 1978 — с. 606 610.
  28. И.К. Электрохимическое поведение и характер разрушения твердых растворов и интерметаллических соединений. В кн. Итоги науки. Коррозия и защита от коррозии. М.: — Изд-во ВИНИТИ АН СССР, 1971.т.1-с. 138−155.
  29. Bartonicek R., HolinHa М., Zukasovska М. Die corrosion von Messing in Ammoniumch loridlosungen.- Werkstoff und Korrosion, 1988 — B.19, № 12, S. 1032−1042.
  30. Wendler Kalsch E. Untersuchund der Deckschtenbildung des Messinge in ammoniakalischen Lozungen.- Electrohimical acta, 1978 — B.23, № 5 — S. 471−479.
  31. Rajagopalan K.S., Raghavan M., Nengaswamy N.S. Balasubramanian T.M., Muralidharan V.S. Corrosion Studies on certain copper based alloys in synthetic sea water contaiming traces of ammonia.- Materials Performance, 1981-V. 20, № 1.-P. 19−27.
  32. Heinrich W., Manfred P., Sigrid I. Untersuchungen zua Zusammenwirken einiger Waseerinhaltstoffe beider Korrosion von Kondeneatrohren aus Cu 30 Zn und CuZn 21A12.- Korrosion, 1979 B. 10, № 5.- S. 274−285.
  33. ЗбЛндушкин К. И. Коррозионная стойкость медных труб в потоке морской воды. Защита металлов, 1970, т. 6, № 1.- с. 46−51.
  34. А.П., Маршаков И. К., Мельник С. М. Ингибиторы обесцинкования латуней. Защита металлов, 1968, т.4, № 2.- с. 211−213.
  35. Н.Д. Теория коррозии и защиты металлов.- М.: Изд-во АН СССР, 1959-с. 531−535.
  36. А. И., Маркосьян Т. Н., Лосев В. В. Закономерности саморастворения саморастворения стадийно-ионозирующихся металлов. Исследование коррозии меди. Электрохимия, 1981 — т. 17, № 8. — с. 1131−1140.
  37. А.Д., Пчельников А. П., Маршаков И. К., Лосев В. В. Закономерности обесцинкования, а латуней при анодной поляризации в хлоридных растворах. — Защита металлов, 1978 — т.14, № 3. — с.258−265.
  38. И.К., Богданов В. П. Определение склонности латуней к обесцинкованию. Технология судостроения, 1965 — т. 19, № 8. — с. 103 105.
  39. И.К., Богданов В. П., Алексеенко Т, Д. Коррозионное и электрохимическое поведение сплавов системы медь-цинк. Влияние температуры.- Журн.физ. химии, 1965 т. 39, № 16. — с. 1515−1519.
  40. И.К., Богданов В. П. Коррозионное и электрохимическое поведение сплавов системы медь-цинк II. Анодное поведение медно-цинковых сплавов. -Журн. физ. химии, 1964-т, 38, № 8.-с. 1909−1913.
  41. Г. Г. Коррозия металлов. Кн.1. М.: Металлургия, — 1968−306 с.
  42. В.В. Теоретические основы коррозии металлов. Л.: Химия, 1973−264 с
  43. Дж. Основа учения о коррозии и защите металлов. М.: Мир, 1978.224 с.
  44. B.C. Анодная защита металлов от коррозии. М.: Химия 1983 -184 с.
  45. Rigg S.O., Locke Jr., and С., Anode Proteelion, Theory and Practic in the Prevantion of Corrosion, Premium press, №.9., 1981.- 240 p.
  46. В.И. Защитные покрытия металлов. М.: Металлургия.- 1974.- 559с.
  47. И.Л., Рубинштейн Ф. И., Жигалова К. А. Защита металлов от коррозии лакокрасочными покрытиями. М.: Химия, — 1987.- 224 с.
  48. А.И. Защитные лакокрасочные покрытия в химических производствах. 5-е изд. Л.: Химия, — 1982.-327 с.
  49. С.Д. Коррозионное и электрохимическое поведение латуней, легированных мышьяком.- Канд. дисс, Воронеж, ВГУ, 1982 с.
  50. Е.А. Коррозионно-стойкиё стали и сплавы. М.: Металлургия,-1980.- 250 с.
  51. Д.С. Ингибиторы коррозии,— М.: Металлургия, 1986 270 с.
  52. В.А., Крайнюков А. В. Применение летучих ингибиторов коррозии для консервации системы охлаждения двигателей машин // Практика противокоррозионной защиты. 1998. — № 4. — с.37−39.
  53. Н.А. Влияние адсорбции нейтральных молекул и органических катионов на кинетику электродных процессов. В кн. Основные вопросы современной электрохимии. М.: Мир, 1965.- с. 302−311.
  54. B.C., Вальков В. Д., Калинин В. Д. Коррозия и защита алюминиевых сплавов. М.: Металлургия, — 1968−368 с.
  55. .Б., Петрий О. А., Батраков В. В. Адсорбция органических соединений. -М.: Наука.- 1968. 333 с.
  56. С.Н., Соколова E.JI. Влияние адсорбционных и электронных факторов на ингибирующие свойства различных классов органических соединений: ингибирующие свойства и потенциалы геонизации аминов. Доклады Болг. А.Н.- 1992 -т.45- № 11 с.83−85.
  57. С.З. Ингибиторы, защитные и консервационные средства.- М.: ВНИИ невтехим .- 1969.- т.2 с. 44.
  58. Trabanelly G., Carassiti V. Advances in Corrosion Science and Technology.-Plenum Press, 1970.-V 1. p 15−18.
  59. X., Лоренц В. Фишер X. Влияние поверхностно-активных веществ на отдельные стадии коррозии железа. В кн.: основные вопросы современной теоретической электрохимии.- М.: Москва 1965 -499 с.
  60. В.П., Экилин В. В. Химическая структура и защитное действие ингибиторов коррозии.- Ростов-на-Дону: Ростовский гос. ун-т, 1978 184 с.
  61. Dragutin М., Adsorption of inhibitors on a corroding iron sueface. Chem. Soc.-1991−56 № 12 p. 753−758.
  62. Ю.И., Подгоркова Л. П. Ингибирование растворения Си и Zn в фосфатных растворах бензотиазолами. Защита металлов, 1993 т. 13, № 3.-С.471−478.
  63. Schultze S.W. Kinetics of formation and dissolution of inhibitor films. // 43 th Meet, Cordoba, Sept, 20−25, 1992. Abstr, / Jnt. Soc. Electrochem.(JSE) -Cordoba, 1992 -p 121.
  64. Л.И., Макушин E.M., Панасенко В. Ф. Ингибиторы коррозии металлов.- Киев: Техника, 1981 183 с.
  65. И.В., Макаревич А. В., Поплавский В. А., Островский Н. А. Ингибирование коррозии пятичленными полиазотистыми гетероциклами.// Защита металлов, 1995, № 4.- с.356−359.
  66. Shalach Abddul, Telegdi Sudit, Kolma Erika, Singh Gurmeet. New corrosion inhibitors for copper and brass. // Progr Understart and Prev. Corros. 10 th. Eur. Corros. Gongr. Barcelona, July, 1993, Vol 2. London, 1993 -p 916−919.
  67. Trabanelly G., Zuechi F., Conzales N., Alagia Pirimidine and thiadiazole derivatives as inhibitors of copper corrosion in sodium chloride solution.// Конгр, Защита 92. Москва, 6−11 сентября 1992. Тезисы докладов, т.2, М. 92 с.45−47.
  68. Пат. 52 195 229. США, МКИ5 с 29F//100 Copper and copper alloy corrosion inhibitors / Vaderpool Daniel P., Chacles Y., Calgon Corp. № 805 440. 15.06.93
  69. E.A., Подобуев Г. А., Сухина H.K. Реакция пиридина с ареносульфонил-хинониминами. I симпозиум по химии и технологии гетероциклических соединений коменноугольной смолы. Тезисы докладов. Донецк, 1970 с. 31.
  70. Bog S.K., Chakraborty S.B., Chaudhuri S.R., Jnhibitive action of benzimidazole and its zincification of 70/30 brass in ammonia / Indian. Chem. Soc. 1993−70 № 1 p 24−30.
  71. Пат. 5 236 626 США, МКИ5 с 23F11// 00 Alkoxybenzolriazole compositions and the use there of as copper and copper allay corrosion on inhibitors / Vandepool Daniel P., Cha Charles Y/ Cargon Corp.- № 989 865 17.08.93.
  72. Wu Y.C., Zhang P. S., Pickering H.W., Alfara DI. Effect KJ on improving copper corrosion inhibition effictency of benzotriazole in sulfuric and electrolytes // Electrochem, Soc.- 1993 140 № 10 -p 2791−2800.
  73. С.Д., Введенский A.B, Маршаков И. К. Ингибиторы обесцинкования латуней. В кн. Коррозия и защита металлов. -Калининград.-1983 Вып.6.- с. 105−110.
  74. Н.Н. 2 Aminothiazole derivatives as adsorption inhibitors for corrosion of commercial copper and brass in acid solutions. Materialuics und Werkstofftichn — 1993 — 24. № 8. p 304−308.
  75. О.И., Косухина Л. Д., Чумакова Л. Ю., Красовский А. Н. Влияние строения производных 2 тиохинозолин — 4 — она на их ингибирующую активность. Защита металлов, 1999-т.35, № 2 с. 196−199.
  76. В.Г., Красовский В. Н., Ушанов В. Г., Богин В. К., Кузина Н. А. Влияние структуры на ингибирующие свойства производных 2-меркаптобензоимидазола. Защита металлов, 1995 -т, 31, № 1.- с. 67−78.
  77. Пат. 5 132 093 США, МКИ5 с 23F//001 Synergisic corrosion inhibitors based on substituted piribinlum componends. Macdolald Digly D., SPI, Hettiaracdshi Samson, Narang Subhosh C.- № 582 796 21.07.92
  78. Hollander Orion. Structure activity relationships of triazole copper -corrosion inhibitors: rational development of enhanced activity inhibitors. Pap. № 455, Corrosion 89, New Orlean, La, Apr, 17−21. 1989. NaCE, 1989 -p 13.
  79. И.Ф., Розенфельд И. Л. Пассивация стальных и чугунных изделий вязкими растворами нитрата натрия. М.: ВИНИТИ.-1959.- 59 с.
  80. Ю.И., Подгорнова Л. П. Ингибирование коррозии металлов гетероциклическими хелатореагентами. Итоги науки и техники ВИНИТИ. Сер. Коррозия и защита от коррозии.- 1989, т. 15, с. 132−153.
  81. Ю.Н., Андреев Н. П., Казанская Г. Ю. Об ингибирующем действии диалкилфосфатов при депассивации металлов. Защита металлов, 2000 т.36, № 4, с.390−394.
  82. С. Г. Кузнецов Ю.И. Ингибирование коррозии стали новыми фосфорсодержащими комплексонатами. Защита металлов, 1995 т.31, № 4.- с. 34−45.
  83. Л.И., Погребова И. С. Коррозия и защита металлов. В кн. Итоги науки и техники.- М.: ВИНИТИ.- 1973.- т.2.с.27−32.
  84. М.М., Байрамов М. Р., Гасымова Ш. С. Ингибиторы коррозии металлов на основе алкоксиметилхлорциклоалканов. // Защита металлов.- 1977, № 7, тЗЗ, с.653−655.
  85. Л.В., Моисеева Л. С. Влияние производных пиразола и смесей на их основе на сернокислую коррозию черных металлов. // Защита металлов. 1998. № 6. т.34.- с.642−645.
  86. М.М., Жук Н.П., Леонович Н. Ф. Влияние тиомочевины и антраниловой кислоты на коррозионное поведение некоторых металлов и сплавов в серной кислоте. // Защита металлов.- 1967.- т.З.- № 6.-с.692−699.
  87. В.Г., Муравьева С. А., Шехтер Б. И., Ульяненко В. И., Юрьев В. М. Влияние Строения ингибиторов аминного типа на подавление ими сероводородной коррозии. // Защита металлов. 1999. № 4, т.35.- с. 412 417.
  88. Myrzakozha D.A., Imae T-, Hasegawa Т., Y Ozak. Octadecyldimethylammonium chloride and dioctadecyldimethylamin oxide films on metal. Substrates. // Langmuir, 1999/. V. 15. P 3595 3600.
  89. Т.Г. Некоторые азолы ингибиторы коррозии черных и цветных металлов в воде.-Севастополь.-1967.-140 с.
  90. Михайлюк Шугаев А. А. Удаление накипи из системы охлаждения ДВС в условиях сельского хозяйства. -М.: 1969−184с.
  91. В.П. Исследование эффективности некоторых методов предупреждения коррозии и накипеобразования в системе охлаждения тракторных двигателей. М.: 1969-.115 с.
  92. А.А. Синтез биологически активных циклических производных селеномочевины, селеносемикарбазида и их тиоаналогов. Дисс. докт. фарм. наук, — Рязань.- 1980.- 478 с.
  93. С.В. Синтез биологически активных 3 N — аминометильных производных тиазолидиндиона — 2,4. Дисс. канд. фарм. наук.- Рязань.-1997.- 137 с.
  94. С.В., Цуркан А. А., Комаров В. М. Аминометилирование производных тиазолидиндиона 2,4. В кн. Диагностика и реабилитация физического состояния человека.- Рязань, — 1997 — с.8−10.
  95. А.А., Афанасьев С. В. Синтез биологически активных продуктов аминометилирования тиазолидиндиона -2,4. Нац. конгресс. Человек и лекарства. Тез. докл. М.: Р.Ц. «Фармеинфо», — 1996, — 56 с.
  96. ГОСТ 12.1005 88. Гигиенические рекомендации содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
  97. ЮО.Маршаков И. К. Алтухов В.К. Влияние ультразвука на анодное поведение и обесцинкование латуней. // Изв. Вузов. Химия и хим. технология, 1968- № 10.-с. 1160−1163.
  98. ЮЗ.Фритц Дэк., Шенк Г. Количественный анализ. Пер. с англ. Под рук. Ю. А. Золотова. М.: Мир, 1978 — 560 с.
  99. Ю4.Фрумкин А. Н., Некрасов Л. Н. О кольцевом дисковом электроде.- Докл. АН СССР, 1959-т. 126, № 1.- с.115−118.
  100. Albery W., Bruckensteln S. King Disc Electrodes.- Tranaktions Faraday Society, 1966-V.62.-P. 1920−1921.
  101. Юб.Прайс В. Аналитическая атомно-абсорбционная спектроскопия. М.: Мир, 1967−480 с.
  102. Ю7.Алимарин И. Н. Физические методы анализа следов элементов. М.: Мир, 1967−480 с.
  103. Patel N.K., Patel М.М., Patel L.N., Mehta S.H. Corrosion inhibitors fur copper and alloys in acidis media. // new chem. Fra.- 1976.- V. 12.- p. 46−50.
  104. Patel N.K., Patel U.M., Patel L.N. Aroles as corrosion inhibitors for copper and its alloya. // Met and Miner rev.- 1974.- V.14.- p. 24−30.
  105. Chadrvich D., Hasheme T. Bensotriazole adsorption on copper studied by X rag photoelectron spectroscopy — S. Electron. Spectorse and Retal. Phenom, 1977, V 10, p 79−83.
  106. Ш. Фрумкин A.H., Теодорадзе Г. А. Кинетика ионизации молекулярного хлора.- Докл. АН СССР, 1958, т.118, № 3, с. 530−533.
  107. Р.К., Красиков Г. С. К вопросу об электрохимическом поведении меди в солянокислых электролитах. // Журн. прикл. химии.-1971.- т.44.- № 2, — с.363−371.
  108. И.Левин А. И. Электрохимия цветных металлов.- М.: Изд-во Металлургия.-1982.- 256 с.
  109. Л.Г., Джафаров З. И., Гусева Г. Н. Изучение адсорбционной способности азотосодержащих ингибиторов атмосферной коррозии путем импедансных измерений на латуни. В кн. Коррозия и защита металлов.- Калининград.- 1983.- с.49−54.
  110. Э.Э., Аллахвердиев Г. А. О связи между углеводородными радикалами и ингибиторной эффективности соединений класса органических амидов. В кн. Исследования в области неорганической и физической химии.- Баку.- 1974.- с. 79.
  111. Пб.Подобаев Н. И., Васильев В. В. Исследование зависимости защитного действия некоторых ингибиторов кислотной коррозии от их строения. В кн. Ученые записки Моск. госуд. пед. института им. В. И. Ленина.- 1969.-№ 303, — с. 30.
  112. П.Путилова И. Н. Органические соединения с кратными связями -Ингибиторы кислотной коррозии. Труды Метод. Конгресса по коррозии металлов.- М.: 1968, — т.2 с. 32.
  113. В.П., Осипов О. А. Связь строения некоторых органических соединений с их ингибиторным действием. В кн. Тезисы докладов 3-го межд. конгресса по коррозии металлов.- М.: 1966.- с. 202.
  114. .Б. Изучение адсорбции органических веществ методом измерения дифференциальной емкости. В кн. Основные вопросы теоретической электрохимии. М.: 1965.- с. 287.
  115. Жук Н. П. Курс теории коррозии и зищиты металлов .- М.: Металлургия.-1976.-472 с.
  116. И.Л. Атмосферная коррозия металлов,— М.: Изд-во АН СССР, 1960-С.40.
  117. Салех Фауд Хасан., Иофа З. А. Влияние структурных молекул ингибитора и соадсорбции анионов на скорость коррозии железа в растворе серной кислоты. // Вестник МГУ. Серия химия, — 1971. № 1.-с.52.
  118. Л.И. Применение ф шкалы потенциалов к проблемам коррозии и защиты металлов. // Журнал физ. химии.- 1963.- т. 37.-№.5.- с.965−978.124.3релов В.Н., Серегин Е. П. Жидкие ракетные топлива.- М.: Химия, — 1 975 320 с.
  119. Л.К., Слежкин В. А., Горячко Ю. С., Шевченко О. Ф., Ожиганов Ю. Г. Коррозионная стойкость стали ЗБхМЮА и высокопрочного чугуна ВЧ75−2 в нейтральной среде. В кн.: Коррозия и защита металлов.-Калининград.- 1983- с.8−14.
  120. С.В. Планирование эксперимента в исследовании сельскохозяйственных процессов.- Л.: Колос, 1972.- 200 с.
  121. Г. В. Общая методика экспериментальных исследований и обработки опытных данных. М.: Колос, 1973 — 160 с.
  122. ОСТ 70.0001.213 84. Тракторы, комбайны, автомобили и их составные части. Очистка при капитальном ремонте.
  123. В.В. Надежность и ремонт машин. М. Колос, 2000 — 776 с.
  124. Ш. Гумиров М. И. Исследование работы систем охлаждения тракторных дизелей, работающих с переменными нагрузками. Казань, — 197 — 136 с.
  125. Н.В. Надежность отремонтированных автотракторных двигателейгМ.: Росагропромиздат, 1989 158 с.
  126. N. Е. Engune Coolant Perfomance in Late Modce Passenger Cars. Society of Automotive Engineers, Paper N0.760 631, March, 1976.
Заполнить форму текущей работой