Cтраница 2
Легирующий компонент должен давать окисел высокого омического сопротивления. [16]
Легирующие компоненты ( Ni, Mn и др.) расширяют область аустенита на диаграмме железо - углерод и сдвигают точки S и Е в сторону большего содержания углерода. При большом содержании в легированной стали таких элементов можно получить стали, в которых аустенит сохраняется при комнатной температуре. [17]
Легирующие компоненты, в частности хром, никель, марганец, молибден, повышают склонность к пассивности у железа. Она зависит также от природы электролита и от предварительной аэрации. [18]
Легирующий компонент В помещается в расплав АВ - - А, по длине которого создается постоянный температурный градиент. [19]
Легирующие компоненты служат для придания специальных свойств наплавленному металлу. [20]
Легирующие компоненты вводят в сталь для придания ей специальных свойств. Кроме того, для уменьшения газонасыщенности стали и содержания серы в ней в качестве легирующих компонентов используют лигатуру редкоземельных металлов, состоящую из 50 % церия, 25 % лантана, 15 % неодима и 10 % других редкоземельных элементов. [21]
Легирующие компоненты ( Ni, Мп и др.) расширяют область аустенита на диаграмме железо - углерод и сдвигают точки S и Е в сторону большего содержания углерода. При большом содержании в легированной стали таких элементов можно получить стали, в которых аустенит сохраняется при комнатной температуре. [22]
![]() |
Некоторые свойства оксидов элементов, повышающих жаростойкость железа. [23] |
Легирующий компонент и основной металл должны образовывать твердый раствор при данном составе сплава. Только при этом условии удается обеспечить сплошную пленку оксида легирующего компонента по всей поверхности сплава. [24]
Легирующие компоненты, упрочняя сталь, как правило, повышают температуру перехода ее в хрупкое состояние. Лишь Ni обладает противоположным свойством, он снижает эту температуру. Свойством никеля снижать температуру перехода сплава в хрупкое состояние пользуются, добавляя его в сплавы вместе с другими компонентами, например хромом, в результате чего удается получить легированные конструкционные сплавы ( стали) с очень высокими механическими свойствами. [25]
Легирующие компоненты а-сплавов растворяются в соответствии с соотношением Си: Zn в сплаве; в области а р и даже несколько раньше в раствор переходит значительно большее количество цинка. В продуктах коррозии чистых р-сплавов встречается только цинк. Медь выделяется в виде металла. [26]
Легирующие компоненты Мп, Cr, W, Mo, V, Ti, Mb, Та, Zr и другие образуют с углеродом устойчивые карбиды Мп3С, Сг С3, W2C, Мо2С, VC, TiC, NbC, TaC, ZrC, повышающие предел прочности и твердость стали. [27]
Легирующие компоненты а-сплавов растворяются в соответствии с соотношением Си: Zn в сплаве; в области а р и даже несколько раньше в раствор переходит значительно большее количество цинка. В продуктах коррозии чистых р-сплавов встречается только цинк. Медь выделяется в виде металла. [28]
Легирующими компонентами являются Al, Si, Pb, Mn, Sn, Fe и др. Л, обладают высокими механическими свойствами и хорошо противостоят коррозии в атмосферных условиях. [29]
Легирующими компонентами служат катионы щелочных и щелочноземельных металлов: А13, Zn4, Ti4, Y3, Sc3 1, ЩА, R4MH, где R - арил, алкил и их сочетания; М - N, Р или As; А - S или О. [30]