Cтраница 2
Нередко после хлорирования металлу дают отстояться и в жидком виде направляют для смешения и дополнительной рафини-ровки в отражательную печь сопротивления. Для получения алюминия высокой чистоты ( 99 99 %) металл подвергают дополнительному электролитическому рафинированию. [16]
![]() |
Сортамент стальных слитков европейских заводов.| Сортамент стальных слитков заводов США. [17] |
Неочищенный шлак или плески металла дают на поверхности прокатанных заготовок вмятины шлака и плены, причем под вмятиной шлака обычно имеется обезуглероженная поверхность. Плены удаляются вырубкой перед посадкой в печь для нагрева под ковку, а шлак отскакивает в печи при нагреве. [18]
Важную информацию о строении металла дают наблюдения с помощью оптических и электронных микроскопов специально приготовленных ( отполированных и протравленных) шлифов. [19]
С оксидами и гидроксидами металлов дают соли - водорастворимые кристаллич. При кипячении с водой или водными р-рами щелочей СН3СС12СООН превращается в пировиноградную к-ту, СН3СНС1СООН - в молочную к-ту, нагревание СН2С1СН2СООН с водными или спиртовыми р-рами щелочей приводит к солям акриловой к-ты. Монохлорпропионовые к-ты реагируют с КН3; так, при натр. [20]
После обесцвечивания серной кислоты осадку металлов дают отстояться и до начала кристаллизации сульфата серебра сливают декантацией возможно полнее горячую прозрачную серную кислоту. Оставшуюся часть охлаждают, добавляют воды и при нагревании растворяют кристаллический сульфат серебра; осадок благородных металлов переносят на небольшой фильтр, тщательно промывают горячей водой, а затем небольшим количеством разбавленного аммиака. Промытый осадок прокаливают и растворяют в царской водке. [21]
Случай сварки при температуре t, когда металлы дают непрерывный ряд твердых растворов, проиллюстрирован на рис. 4.4, а, II. [22]
Причину надо искать в том, что эти металлы дают устойчивые силициды, которые даже при высоких температурах диссоциируют лишь в небольшой степени и имеют незначительное давление пара. Если примесь, дающая мало диссоциирующее соединение, обладает значительным давлением пара, то она переходпт в возгоняемый металл. Наиболее часто это наблюдается при возгонке металлов, содержащих примеси серы, селена, а иногда и кислорода, так как многие сульфиды, некоторые селенпды и окислы обладают заметным давлением пара. Например, при возгонке сурьмы отделение се от кислорода ( трсхокись сурьмы) будет неполным, так как в этих условиях трехокпсь имеет значительное давление пара и диссоциирует на составные части в очень небольшой степени. [23]
Следует отметить, что некоторые полупроводники в сочетании с металлами дают значительно большую термоэлектродвижущую силу, чем любая комбинация металлов. Например, при разности температур спаев в 100 термоэлемент медь - окись меди дает термоэлектродвижущую силу около 100 мв, а термоэлемент Си2О - Fe3O4 - около 120 мв. [24]
Излом штоков по резьбе и характер развития трещин Б металле дают основания считать, что разрушение происходит вследствие усталости металла под действием переменных нагрузок. Концентраторами напряжений в этом случае являются канавки резьб, а грубая структура способствует развитию усталостных трещин. [25]
![]() |
Физико-механические свойства сплавов и чистых компонентов. [26] |
Образуя жидкие растворы, в результате кристаллизации которых получаются сплавы, металлы дают системы с разнообразными свойствами, зависящими не только от качественного состава сплава, но и от количественных соотношений компонентов. [27]
Чтобы уловить конец реакции употребляют особые метал-линдикаторы, которые с ионами металлов дают цветные соединения. [28]
Надежно установлено, что этилен и ацетилен при адсорбции на поверхности металлов дают олефиновые, насыщенные и карбидные структуры. Следовательно, маловероятно, что после добавления водорода будет возникать одна насыщенная углеводородная структура, длина цепи которой доступна определению методом, описанным выше. [29]
Очень большие эффекты снижения поверхностного натяжения высокоэнергетических поверхностей тугоплавких соединений, оксидов и металлов дают вещества близкой им молекулярной природы; это относится не только к поверхности раздела жидкость - пар, но и к поверхностям твердое тело - пар и твердое тело - жидкость ( см. § 4 гл. [30]