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  • 1
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    Weinheim [u.a.] : Wiley-Blackwell
    Materials and Corrosion/Werkstoffe und Korrosion 23 (1972), S. 364-370 
    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: Potential and polarization measurements on corrosion elementsThe polarization behaviour of heterogeneous mixed electrodes is of interest in connection with the assessment of the corrosion state of large objects involving macroelements and localized anodes, and in connection with the evaluation of the corrosion behaviour of weld seams. Measurements on a tube section have shown, that the influence of polarization and stray currents on local tube potentials and potential gradients in the electrolyte is increased by increased anodic polarization levels, provided, however, the current density: potential curves of the two partners diverge. Local anodes on welded connection can be found by measuring the surface potential; anodic polarization makes this method, too, more sensitive.
    Notes: Das Polarisationsverhalten heterogener Mischelektroden ist von Interesse in Verbindung mit der Beurteilung des Korrosionszustandes großer Objekte mit Makroelementen und örtlichen Anoden, sowie in Verbindung mit der Beurteilung des Korrosionsverhaltens von Schweißnähten. Messungen an einem Rohrabschnitt haben gezeigt, daß der Einfluß der Polarisation und der Streuströme auf die örtlichen Rohrpotentiale und die Potentialgradienten im Elektrolyten durch die Höhe der anodischen Polarisation verstärkt wird, vorausge-setzt, die Stromdichte: Potential-Kurven der beiden Partner sind divergent. Örtliche Anoden an Schweißverbindungen können durch Messen des Oberflächen-potentials ermittelt werden; auch diese Methode wird duch anodisches Polarisieren empfindlicher.
    Additional Material: 12 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 2
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    Weinheim [u.a.] : Wiley-Blackwell
    Materials and Corrosion/Werkstoffe und Korrosion 22 (1971), S. 1012-1019 
    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: Experience concerning the cathodic protection of underground steel storage containersReport concerning investigations into the behaviour of underground storage containers protected by Zn anodes (model experiments with empty containers) or by impressed current systems. The use of Zn anodes turns out to be insufficient, even in soils having resistivities exceeding 10 000 ohms; the use of Mg anodes would be more favourable. In the case of impressed current protection systems actual containers were used : propane gas container (117 500 litres), gasoline container (3 000 litres), fuel oil containers (40 000, 30 000 and 7 000 litres). These experiments have yielded the following experiences: current feeding tests made to assess the current requirement have practically no value. The current densities measured (which are comparable to the protective current densities) are high with reference to those measured on pipelines. Measurement of the switch-in po-tential has no value, while the shut-off potential measured immediately after interrupting the protective current is very important. Stationary polarization conditions are obtained after some months only; this is why current feed tests yield no information in this respect either. Frequent inspection of the installations is indispensable, even when a resistance measurement does not indicute the necessity of an electrical separation of the attached tubing.
    Notes: Bericht über Untersuchungen an erdverlegten Lagerbehältern, die durch Zn-Anoden (Modellversuche mit leeren Be-hältern) oder durch Fremdstrom kathodisch geschützt waren. Die Verwendung der Zn-Anoden erweist sich als ungünstig, auch bei Erdböden mit spezifischem Widerstand oberhalb 10000 Ohm; besser wäre die Verwendung von Mg-Anoden. Im Falle der Versuche rnit Schutz durch Fremdstrom wurden in Betrieb befindliche Behälter verwendet: Propangasbehälter (117 500 l), Benzinbehälter (3 000 l), Heiz-ölbehälter (40 000 l, 30 000 1, 70001). Da-bei werden die folgenden Erfahrungen gewonnen: Einspeiseversuche zur Abschätzung des Strombedarfs sind praktisch ohne Aussagekraft. Die gemessenen Stromdichten (die mit den Schutzstromdichten vergleichbar sind) liegen im Vergleich zu Rohrleitungen hoch. Die Messung des Einschaltpotentials hat keine Aussagekraft, wichtig ist hingegen das Ausschaltpotential, gemessen unmittelbar nach Ausschalten des Schutzstromes. Stationäre Polarisationsverhältnisse stellen sich erst nach mehreren Monaten ein: deshalb erlauben Einspeisungsversuche auch hierüber keine Aussage. Eine häufige Überprüfung der Anlagen ist notwendig, auch wenn eine Widerstandsmessung eine elektrische Trennung der angeschlossenen Rohre als nicht notwendig erscheinen läßt.
    Additional Material: 11 Ill.
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  • 3
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    Weinheim [u.a.] : Wiley-Blackwell
    Materials and Corrosion/Werkstoffe und Korrosion 27 (1976), S. 618-625 
    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: Pitting corrosion of austenitic chromium nickel and chromium nickel molybdenum steels in sulfuric acid containing bromides, and its inhibition nitrate ionsIn acidified bromide solution CrNi steels are attacked under pitting when a certain critical potential has been exceeded; this potential is higher than in the case of chloride containing solutions. Bromides are, consequently, less active than chlorides, but the pit density is considerably higher under idential corrosion conditions. While the pitting corrosion in chloride solutions can be considerably reduced by molybdenum addition to the steel, this effect is but little pronounced in the case of bromide solutions (with Mo additions up to 4% the potential is displaced by 0.2 V toward positive values). Mo additions around 2% are even dangerous since the pitting density is considerably increased in that range. Similar to the conditions in chloride solutions corrosion in bromide solutions is inhibited by nitrate additions; the potential limit is considerably higher in the bromide solution; this phenomenon points to stronger adsorption of bromide ions at the metal surface.
    Notes: In schwefelsaurer Bromidlösung wird CrNi-Stahl 18 9 oberhalb eines kritischen Grenzpotentials unter Lochkorrosion angegriffen; dieses Grenzpotential ist höher als im Falle von chloridhaltigen. Die Bromide sind demnach schwächer wirksam als Chloride, doch ist die Lochdichte unter sonst gleichen Bedingungen Wesentlich größer. Während die Lochkorrosion in Chloridlösungen durch Zusatz von Molybdän stark verringert werden kann, ist dieser Effekt im Falle der Bromidlösungen nur schwach ausgeprägt (bei Mo-Zusätzen bis 4% verschiebt sich das Potential nur um 0,2 V nach positiveren Werten). Mo-Gehalte um 2% sind im Falle der Bromidlösungen sogar ungünstig, da dann die Lochdichte beträchtlich erhöht ist. Ebenso wie in Chloridlösungen wird auch in Bromidlösungen die Lochkorrosion durch Nitrate inhibiert; das Grenzpotential liegt dabei in Bromidlösungen wesentlich höher, was auf stärkere Adsorption der Bromidionen hindeutet.
    Additional Material: 5 Ill.
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  • 4
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    Weinheim [u.a.] : Wiley-Blackwell
    Materials and Corrosion/Werkstoffe und Korrosion 30 (1979), S. 542-550 
    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: Investigations into the influence of the priming coat on galvanic couple formation and bubble formation susceptibility of steel coated with tar-epoxy coating in salt solutionsUnalloyed steel sheets with the surface conditions grit blasted, hot-dip and metal-spray galvanized, coated with 4 different primers have been top coated with coal tar-epoxy resin of 4 different thickness values. The specimens have been immersed in NaCl solutions for two years. Potential and coating resistance values as well as cell currents between the specimens and external steel electrodes have been measured. Finally the corrosion amount of the steel electrodes and of artificial holidays have been determined. The resistance values measured after 3-6 months are found essentially for the degree of corrosion protection. With decreasing resistance values the formation of blisters within the coating as well as the cell activity increase. Thus, steel at holidays and unprotected steel in contact with coated steel are anodically attacked. Excellent corrosion protection is given by coatings with coating thickness 〉 400 m̈m as well as with Zn-epoxy or Zn-ethyl silicate primers, whereas sodium silicate is unsuitable.
    Notes: Unlegierte Stahlbleche wurden in den Zuständen gestrahlt, feuer- oder spritzverzinkt, mit vier verschiedenen Stoffen grundiert und mit Teerpech-Epoxidharz in vier Schichtdicken beschichtet. Die Proben wurden über zwei Jahre in NaCl-Lösungen ausgesetzt und dabei Potentiale und Widerstände sowie Ströme zu externen Stahlproben gemessen. Anschließend wurde der Korrosionsumsatz an den externen Proben sowie an Verletzungen ausgemessen. Ein wesentliches Kriterium für die Korrosionsschutzwirkung ist der Beschichtungswiderstand, der im allgemeinen erst nach 3 bis 6 Monaten gemessen werden kann. Mit abnehmendem Widerstand steigt die Neigung zur Blasenbildung stark an. Ferner werden durch Elementbildung Poren und unbeschichteter Stahl im Kontakt mit beschichtetem Stahl anodisch gefährdet. Eine gute Korrosionsschutzwirkung haben Beschichtungen mit mehr als 400 m̈m Schichtdicke sowie Grundierungen mit Zn-Epoxidharz und Zn-Äthylsilikat, während Alkalisilikat ungeeignet ist.
    Additional Material: 5 Ill.
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  • 5
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    Weinheim [u.a.] : Wiley-Blackwell
    Materials and Corrosion/Werkstoffe und Korrosion 33 (1982), S. 653-660 
    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: Investigations on Corrosion Protection of Steel In Salt Water by Coatings of Coal-Tar Epoxy or Coal-Tarpitch Epoxy and Cathodic ProtectionStatistical evaluation of corrosion tests with coatings on steel combined from different primers and coaltarpitch- as well as coaltar-epoxy resins displays a good correlation between the susceptibility for blistering and decreasing values of the coating resistance as well as cathodic polarization. Furthermore, there is a small correlation with adhesion strength and the presence of holidays or defects in the coating. The population of blisters is mostly positioned near these defects which may depend on the coating procedure.The coating quality is determined by a proper coating procedure, a suitable primer or undercoat (no sodium silicate), a sufficient coating thickness (500 μm are preferred) and by a high-quality top-coat material (coaltar epoxy is preferred). In the case of application of cathodic protection the known conventional limit of the protection potential range (0.3 V more negative than the protection potential) should not be exceeded.
    Notes: Eine statistische Auswertung der Korrosionsversuche von Beschichtungen aus Teer- und Teerpech-Epoxidharz sowie verschiedenen Grundbeschichtungen auf Stahl zeigt eine gute Korrelation zwischen der Blasenanfälligkeit und abnehmenden Umhüllungswiderständen sowie kathodischer Polarisation. Ferner besteht ein Zusammenhang mit der Haftfestigkeit und dem Vorhandensein von Verletzungen in der Beschichtung. Die Blasen orientieren sich meist an diesen sowie an Fehlern, die mit der Applikation zusammenhängen.Für die Güte der Beschichtung sind eine fehlerfreie Applikation, eine geeignete Grundbeschichtung (kein Natriumsilikat), eine ausreichende Schichtdicke (zweckmäßig um 500 μm) und eine hochqualitative Deckbeschichtung (möglichst Teer-Epoxidharz) bestimmend. Bei der Kombination mit kathodischem Korrosionsschutz sollte der konventionelle Schutzbereich (0,3 V negativer als Schutzpotential) nicht unterschritten werden.
    Additional Material: 6 Ill.
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  • 6
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    Weinheim [u.a.] : Wiley-Blackwell
    Materials and Corrosion/Werkstoffe und Korrosion 34 (1983), S. 230-235 
    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: New methods for potential measurement without internal resistance (IR) in cathodic protection of underground pipelinesThe reliability of the cathodic protection depends on whether the potential measurement is free of errors or not. The main source of errors results from voltage drops in the soil. In the case of strongly fluctuating currents the true pipe-to-soil potential can be determined by measuring voltages above the pipe-line and extrapolating these values. This method supposes that the pipe coating has many holidays. The method is not applicable for well coated pipe-lines with the exception of such points where holidays are located.In the case of protected structures with locally different polarisation the off-potentials which normally indicate the true pipe-to-soil potentials can become erroneous due to voltage drops of compensating currents (cell current). Assuming an ideally same distribution of both the protection current and the compensating current the true pipe-to-soil potential can be calculated by measuring the on-and off-potentials and the voltage drop perpendicular to the pipe-line at the soil surface.These relationships can be experimentally verified with an electrolytic cell in the laboratory. In the field, however, deviations from identical distribution of the mentioned currents are possible due to interference of the potential fields of anodes and cathodes. the voltage drops due to compensating currents explain both possible corrosion damage in spite of sufficiently negative values of the off-potential and misinterpretation in the case of hot spot protection. From these results it can be shown that one cannot do away with external probes.
    Notes: Die Sicherheit des kathodischen Korrosionsschutzes ist von der Fehlerfreiheit der Potentialmessung abhängig. Hierbei kommen als Fehler vor allem Ohmsche Spannungsabfälle im Erdboden infrage. Bei stark veränderlichen Strömen kann aus Messungen des Spannungsabfalls über der Rohrleitung das wahre Rohr/Boden-Potential örtlich durch Extrapolation bestimmt werden, wenn die Rohrumhüllung verhältnismäßig viele Fehlstellen enthält. Das Verfahren ist sehr aufwendig und für gut umhüllte Rohrleitungen nicht anwendbar, wenn man von georteten Fehlstellen in der Umhüllung absieht.Bei stark unterschiedlich polarisierten Objekten können die sonst gut verwertbaren Ausschaltpotentiale durch Spannungsabfälle der Ausgleichsströme verfälscht sein. Für eine ideal gleiche Verteilung von Schutz-und Ausgleichsströmen läßt sich mit Hilfe der gemessenen Rohr/Boden-Potentiale und der Potentialdifferenzen senkrecht zur Rohrleitung bei ein- und ausgeschaltetem Schutzstrom das wahre Rohr/Boden-Potential errechnen. Durch Versuche im elektrolytischen Trog konnten diese Zusammenhänge experimentell bewiesen werden. In der Praxis können Abweichungen vom idealen Verhalten auftreten, wenn die Spannungstrichter von Anode und Kathode sich beeinflussen. Die durch Ausgleichsströme verursachten Spannungstrichter erklären mögliche Schäden trotz scheinbar ausreichender negativer Ausschaltpotentialwerte und Fehlaussagen beim Lokalen kathodischen Korrosionsschutz. Damit wird verdeutlicht, daß auf externe Meßproben nicht verzichtet werden kann.
    Additional Material: 4 Ill.
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  • 7
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    Weinheim [u.a.] : Wiley-Blackwell
    Materials and Corrosion/Werkstoffe und Korrosion 34 (1983), S. 281-286 
    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 characteristics of steel in cement mortar under cathodic polarization in seawater and 0.5 M NaCl solutionSteel specimens in cement mortar were exposed to seawater on the VDEh testing stand at Helgoland and to 0.5 M NaCl solutions in the laboratory up to three years.In seawater specimens covered with portland cement were cathodically protected by use of zinc and magnesium anodes. In the laboratory specimens in portland cement and in blast furnace cement were exposed to free corrosion and to potentials ranging from UH = -0.53 to -0.98 V.In all cases small pittings were observed. Those developed in seawater were significantly dependent on potential and accompanied by a slight increase of chloride concentration. Here a normal anodic pitting corrosion must be assumed that cannot be totally prevented by zinc. The process slows down with increasing time.The pitting observed in the laboratory tests showed no systematic dependence on potential and the pits were substantially smaller. In the case of the strongest negative potential UH = -0.98 V the specimen in portland cement displayed pits as deep as 0.5 mm. These are assumed to be of cathodic origin. They were full of magnetite and virtually free of chloride. Because that far negative potentials, which lie in the region of hydrogen development, do almost not occur this type of corrosion contrary to literature has no technical bearing.
    Notes: Stahlproben in Zementmörtel wurden am VDEh-Versuchsstand Helgoland und in 0,5 M NaCl-Lösungen im Laboratorium bis zu drei Jahren ausgelegt.In Meerwasser wurden Proben aus Portlandzement mit Zink-oder Magnesium-Anoden kathodisch geschützt. Im Laboratorium wurden Proben aus Portland-oder Hochofenzement bei freier Korrosion und bei Potentialen zwischen U11 = -0,53 bis -0,98 V belastet.In allen Fällen konnten kleine Lochfraßstellen beobachtet werden. In Meerwasser zeigten sie eine signifikante Abhängigkeit vom Potential und eine geringfügige Anreicherung von Chloridionen. Hier ist eine normale anodische Lochkorrosion anzunehmen, die durch Zink nicht vollständig, verhindert werden kann. Die Erscheinung nimmt mit der Zeit ab. Bei den Versuchen im Laboratorium zeigten die Lochfraßstellen keine systematische Abhängigkeit und waren wesentlich kleiner. Die Portlandzementprobe beim negativsten Potential U11 = -0,98 V zeigte größere Lochfraßstellen bis zu 0,5 mm Tiefe. Diese sind vermutlich kathodisch entstanden. Die Korrosionsstellen waren mit Magnetit gefüllt und praktisch chloridfrei.Da derartig negative Potentiale im Bereich der Wasserstoffenwicklung praktisch nicht vorkommen, ist diese Korrosionserscheinung im Gegensatz zu Literaturhinweisen ohne technische Auswirkung.
    Additional Material: 7 Ill.
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  • 8
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    Weinheim [u.a.] : Wiley-Blackwell
    Materials and Corrosion/Werkstoffe und Korrosion 28 (1977), S. 757-763 
    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: Polarization of sand soils in cathodic protectionDuring the measurement of pipeline potentials to verify cathodic protection, the observation was made that direct current voltage persists in high-resistivity sand soil when the cathodic protection system is switched off. This observation is conformed by laboratory tests and is not in agreement with current theory and previous measurements. The polarization of heterogenous electrolytes was studied by tests made with cleaned fine gravel and sand; in some tests, de-ionized water, sodium chloride, colloidal silicon dioxide or clay were added. Tests showed that polarization is essentially restricted to pure silica sand granules. This would mean that polarization will only occur in high-resistivity sand (containing practically no salt) which will no cause corrosion.
    Notes: Bei der Potentialmessung an Rohrleitungen zur Beurteilung des kathodischen Korrosionsschutzes wurde beobachtet, daß in Sandböden hohen elektrischen Widerstandes auch nach Abschalten des Schutzstromes elektrische Gleichspannungen bestehen bleiben. Diese Erscheinung wird durch Laboruntersuchungen bestätigt und steht im Widerspruch zu bisherigen theoretischen Annahmen und praktischen Messungen. Die polarisierbarkeit heterogener Elektrolytmedien wird an chemisch gereinigtem Feinkies bzw. Sand ermittelt, auch unter Zusatz von entionisiertem Wasser, Natriumchlorid, lolloidalem Siliziumdioxid und Ton. Die Untersuchungen zeigen, daß die Polarisierbarkeit im wesentlichen auf reine Quarzkörner begrenzt ist. Danach ist eine Polarisation nur für hochohmige, nahezu salzfreie Sandböden zu erwarten, in denen keine Korrosionsgefährdung besteht.
    Additional Material: 9 Ill.
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  • 9
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    Weinheim [u.a.] : Wiley-Blackwell
    Materials and Corrosion/Werkstoffe und Korrosion 38 (1987), S. 719-724 
    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 and cathodic protection of unalloyed steel in sand soilCathodic protection takes place if the potential criterion is satisfied. That means that the pipe-to-soil potential is less than the protection potential. This is to be controlled in the case of pipelines which are required to be inspected regularly by law. Protection potentials are described in technical standards (e.g. DIN 30676), and must be determined experimentally in doubtful cases. In general the protection potential is referred to as UCu/CuSO4 = -0.85 V for soils.In practical applications of this protection potential difficulties arise in the case of sand soils with a minute amount of salt and a high resistivity resulting from a very low humidity. These difficulties are related to a high protection current demand due to good aeration and a poor current distribution due to the high resistivity. On the other hand, sand soils are known to be less corrosive. Thus, one can think of using special protection potentials for sand soils which are more positive than -0.85 V. The results of laboratory and field tests show that protection potentials in the range of -0.75 V to -0.65 V can be applied depending on soil resistivity. In these cases even micro cell action can be prevented.
    Notes: Ein kathodischer Korrosionsschutz liegt dann vor, wenn das Schutzpotentialkriterium erfüllt ist. Dabei muß das Rohr/Boden-Potential negativer als das Schutzpotential sein. Bei überwachungsbedürftigen Anlagen ist dies regelmäßig nachzuweisen. Schutzpotentiale werden in Regelwerken angegeben (z.B. DIN 30676) und können in Zweifelsfällen experimentell ermittelt werden. Für Erdböden gilt im allgemeinen das Schutzpotential von UCu/CuSO4 = - 0,85 V. Im Falle hochohmiger, salzhaltiger Sandböden mit geringer Feuchtigkeit treten jedoch bei Annahme dieses Schutzpotentials Schwierigkeiten auf, die darauf zurückzuführen sind, daß wegen des hohen Widerstandes und der guten Belüftung die Stromverteilung bei hohem Schutzstrombedarf beeinträchtigt ist. Da andererseits hochohmige Sandböden aber als wenig korrosiv angesehen werden, war zu prüfen, ob für solche Böden positivere Schutzpotentiale als -0,85 V ausreichen. Durch Laboratoriums- und Feldversuche konnte nachgewiesen werden, daß für verschiedene Widerstandsgruppen um 0,1 bis 0,2 V positivere Schutzpotentiale angenommen werden dürfen. Unter solchen Bedingungen kann auch eine Lochfraßgefährdung durch Mikroelemente vermieden werden.
    Additional Material: 8 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 10
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Weinheim [u.a.] : Wiley-Blackwell
    Materials and Corrosion/Werkstoffe und Korrosion 46 (1995), S. 157-164 
    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: Comparative corrosion test of dental alloys in a bioreactorThe demands in the modern prosthetics require the insertion of ceramics, polymers, metals and composites in the oral cavity.To realise dental applications of ceramics and polymers intensive efforts was made in research and development in the last years.Nevertheless metallic materials possess one of the most important positions in biomedical engineering. The excellent biofunctionality of the metallic dental materials is responsible for this situation.One of the greatest disadvantages by integrating metallic materials in the human organism is the great susceptibility to corrosion in the biological environment.Experiments to describe the corrosion behaviour under simulated in-vivo conditions should be used to estimate the biocompatibility of the inserted biomaterials. The quality of the simulated biological environment defines the clinical relevance of these experiments.In this work a research team of the „Thüringer Arbeitsgemeinschaft Biomaterial e.V.“ reports about corrosion experiments on precious and non-precious dental alloys in an in-vitro test system, which represents a new simulation equipment for the development of a artificial oral cavity.
    Notes: Die Anforderungen in der modernen zahnärztlichen Prothetik bedingen den Einsatz von Keramiken, Polymerwerkstoffen und metallischen Komponenten in der Mundhöhle.Trotz intensiver Bemühungen in Forschung und Entwicklung mit dem Ziel der dentalen Applikation von keramischen und polymeren Werkstoffen bzw. von Kompositwerkstoffen, nehmen die metallischen Werkstoffe bei der prothetischen Versorgung der Patienten nach wie vor eine dominierende Stellung ein. Verantwortlich hierfür ist im wesentlichen die sehr gute Biofunktionalität von Dentallegierungen.Der grundsätzliche Nachteil, der mit dem Einsatz von metallischen Materialien im menschlichen Organismus verknüpft ist, ist mit der zweifelsohne starken Korrosionsanfälligkeit im biologischen Milieu gegeben.Untersuchungen zum Korrosionsverhalten unter angenäherten in-vivo Bedingungen müssen daher zu einer orientierenden Bewertung der zu erwartenden Biokompatibilität herangezogen werden.Inwieweit es gelingt, derartige Untersuchungen mit klinischer Relevanz durchzuführen, hängt im wesentlichen von der Qualität des unter in-vitro Bedingungen simulierten biologischen Milieus ab.In der vorliegenden Arbeit berichtet eine Forschungsgruppe der „Thüringer Arbeitsgemeinschaft Biomaterial e.V.“ über Korrosionsuntersuchungen an edelmetallhaltigen und edelmetallfreien Dentallegierungen, die in einem neuen in-vitro Anlagensystem durchgeführt wurden und die als Basis für die Entwicklung eines klinisch relevanten, mikrobiellen Mundhöhlenmilleus dienen.
    Additional Material: 10 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
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