Cтраница 1
Различная концентрация кислорода в граничном слое металл - вода, которая может возникнуть из-за разных условий течени жидкости или разности температур, также является причиной для разрушения металла точечной коррозией. [1]
Влияние различной концентрации кислорода на поверхности металла на распределение анодных и катодных участков в условиях коррозии, идущей с поглощением кислорода, настолько значительно, что иногда перекрывает влияние структурной неоднородности металла. Отсутствие зависимости во многих случаях коррозии, идущей с поглощением кислорода, между структурой, степенью однородности металла и скоростью коррозии, также может быть объяснено тем, что коррозия происходит в результате работы пар, образовавшихся вследствие диферен-циальной аэрации, а не структурной неоднородности металла. Очень показателен в этом отношении опыт, поставленный Эван-сом, с коррозией под каплей жидкости. [2]
Влияние различной концентрации кислорода у поверхности металла на распределение анодных и катодных участков в условиях коррозии, идущей с поглощением кислорода, настолько значительно, что может перекрыть влияние структурной неоднородности металла. Отсутствие зависимости ( во многих случаях коррозии, идущей с поглощением кислорода) между структурой, степенью однородности металла и скоростью коррозии также может быть объяснено тем, что коррозия происходит в результате работы пар, образовавшихся вследствие дифференциальной аэрации, а не структурной неоднородности металла. [3]
Для расчета скорости фотодыхания при различных концентрациях кислорода использовался метод, который по существу не отличается от метода, описанного выше ( разд. [4]
Дальнейшие опыты проводились Колодцевым при различных концентрациях кислорода в дутье в смеси с азотом ( от 10 5 до 41 5 / 0) и при подогреве воздуха до 600, а затем Колодцевым созместно с Ба-бием [28] по исследованию процесса газификации в слое частиц из электродного угля под давлением в пределах до 7 атм. [5]
Действительно, испытания механических свойств швов, содержащих различные концентрации кислорода, выполненных на стали 25ХСНФА проволокой 20ХСНВФА под несколькими флюсами после термообработки [28] ( табл. 12), показали, что отмеченные ниже закономерности подтверждаются и в данном случае. [6]
Было показано, что колебания температуры катализатора при различных концентрациях кислорода отличаются друг от друга. [7]
В этих генераторах применен двухступенчатый ввод газифицирующего агента с различной концентрацией кислорода в каждой ступени. [8]
В табл. 3 качественно показано заметное влияние подщелачивания при различных концентрациях кислорода на коррозию никеля и его сплавов. [9]
![]() |
Скорость выгорания углеродного шарика ( изменение веса в усл. ед. при различной концентрации кислорода в исходной дутьевой смеси. [10] |
Кривые на рис. 33 характеризуют скорость выгорания углеродного шарика при различной концентрации кислорода в исходной дутьевой смеси при температуре начала опыта 1000 К и одинаковых скоростях газа. [11]
![]() |
Влияние щелочности среды на рост микроорганизмов. а Pseudomonas 7 - 2Л - В. 6 - Pseudomonas aeruginosa. [12] |
Наиболее часто наблюдаемый тип организма - факультативно анаэробные будут расти при различных концентрациях кислорода или даже при полном его отсутствии. [13]
![]() |
Значение fepc / pci o для различных веществ при различных концентрациях кислорода. [14] |
В табл. 7.7 для некоторых веществ даны k pc / pci o для различных концентраций кислорода в кислородно-азотных смесях. [15]