Cтраница 1
Абсорбция водорода рутениевой чернью ( до 186 и атмосферном давлении водорода) была изучена Гутбиром и Ме-шем [489] и Гутбиром и Шифердекером [490]; она найдена очень небольшой при нагревании черни в водороде. [1]
Абсорбция водорода сопровождается выделением тепла - 5 - 4 2 ккал / г Н2 [6] и расширением металла, составляющим около 0 00004 см на каждый объем абсорбированного водорода. [2]
Абсорбция водорода металлами в условиях электроосаждения может быть количественно описана путем решения соответствующих краевых задач диффузии. При формулировке граничных условий обычно полагают [3], что поверхность электрода мгновенно насыщается водородом, концентрация которого в поверхностном слое постоянна в любой момент времени. На практике чаще всего задается величина плотности тока и, как следует из работы [ 41, до момента достижения стационарного состояния концентрация водорода в поверхностном слое является функцией времени. [3]
Влияние выдержки между приложением нагрузки и погружением образцов в испытательную ячейку на время до разрушения. Сплав Mg - 7A1, хроматно-хлоридный раствор. [4] |
Абсорбция водорода в малоуглеродистых сталях оказывает небольшое влияние на механические свойства, но в случае высокопрочных сталей она может привести к снижению пластичности, которая в свою очередь может вызвать растрескивание и разрушение конструкции, когда металл подвергается действию растягивающих напряжений ( см. раздел. [5]
Абсорбция водорода титаном является не полностью обратимым процессом. При 400 С выделяется около 80 % поглощенного водорода, а при 800 - 1000 С удаляется почти весь водород, однако полного удаления водорода при нагревании в вакууме добиться не удается. [6]
Абсорбция водорода и образование рыбьей чешуи подавляются в результате никелирования. Струйная очистка должна уменьшать склонность к образованию рыбьей чешуи, однако мнения исследователей об этом расходятся. [7]
Изобары абсорбции водорода палладием. [8] |
Абсорбция водорода связана с внедрением его в решетку переходного металла, обычно качественно при этом не изменяющуюся, но лишь претерпевающую некоторое расширение. [9]
Наивысшей абсорбцией водорода обладают элементы ШЬ группы - лантаноиды и актиноиды. Сивертса, если не считать палладия, значительное поглощение водорода которым уже близко к стехиометрическому и сопровождается выделением тепла. [10]
Кроме абсорбции водорода, также образуются химические соединения - гидриды тантала и ниобия. Гидрированные тантал и ниобий хрупки и могут быть измельчены в порошок, что используется для регенерации отходов и переработки вторичных металлов. [11]
Кроме абсорбции водорода, также образуются химические соединения - гидриды тантала и ниобия. Гидрированные тантал и ниобий хрупки и могут быть измельчены в порошок, что используется для регенерации отходов и переработки вторичных металлов. [12]
При абсорбции водорода аморфное состояние сохраняется. На рис. 9.32 показаны рентгеновские профили до и после абсорбции водорода аморфными сплавами системы Zr - Ni. Здесь же приведены значения температур кристаллизации сплавов Тх, а также температуры, при которых происходила абсорбция водорода и величина абсорбции. [14]
Однако абсорбция водорода, приводит к увеличению ширины пиков и к их смещению в сторону меньших углов. Неустойчивое химическое соединение ZrsNi при реакции с водородом разлагается на Zr2H и ZrNiH2 5 [48], а, как видно из рисунка, аморфный сплав такого же состава ( Zr67Ni33) сохраняет аморфную структуру даже в результате абсорбции при 734 К. Таким образом, этот сплав в аморфном состоянии более устойчив к абсорбции водорода, чем в кристаллическом. [15]