Untersucht wurde das anodische Verhalten von Ti in halidhaltigen methanolischen Lösungen (bzw. in Methanol mit Wasser in verschiedenen Konzentrationen); die Ergebnisse wurden verglichen mit den Ergebnissen, die mit U‐förmigen Proben in ähnlichen Lösungen erhalten worden waren. Polarisationskurven ermöglichen Aussagen über Anfälligkeit von Ti für Spannungsrißkorrosion, da die Metalloberfläche in diesem Falle nicht passivierbar ist. Die Voraussetzungen hierfür sind niedriger Wassergehalt (z.B.0,1%) und Anwesenheit aktivierender Ionen (z.B. Chlorid oder Bromid) auch in sehr geringen Konzentrationen (10−5 oder 10−4m). Höhere Wassergehalte oder/und Anwesenheit von Fluoriden und Jodiden können die Metalloberfläche in gewissem Umfang passivieren, so daß dann keine Rißbildung eintritt. Sehr niedrige Wassergehalte in der Lösung (z. B. 130 ppm) unterbinden die Passivierung in der Metalloberfläche, so daß auch in Abwesenheit von Chloriden oder Bromiden Rißbildung eintreten kann. Hohe Chloridkonzentrationen (z. B. 0,1 m NaCl + 0,1% Wasser) können auch ohne mechanische Belastung zu interkristallinem Angriff führen.
Ein neuer Typ von Kunststoffen wurde in Gestalt der chlorierten Polyäther geschaffen, von denen das unter dem Namen „Penton”︁ hergestellte Produkt am bekanntesten geworden ist. Es handelt sich um eine wasserabweisende kristalline Masse, deren Schmelzpunkt bei 180° C liegt. Der hohe Chlorgehalt und die feste Bindung des Chlors ermöglichen verhältnismäßig hohe Anwendungstemperaturen, zumal auch die mechanischen Eigenschaften, z. B. die Zugfestigkeit, bis zu Temperaturen über 100° C weitgehend erhalten bleiben. In chemischer Hinsicht ist Penton weitgehend beständig gegen Säuren sowie organische Lösungsmittel; auch seine Wasseraufnahme liegt innerhalb sehr geringer Grenzen. Penton läßt sich leicht nach praktisch allen Verfahren verarbeiten und kann entweder in Form von Bauelementen (Rohren, Fittings, Ventile, Hähne) oder als Auskleidung vielfach verwendet werden.
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