Cтраница 1
Тугоплавкие металлы обладают температурой плавления выше температуры плавления железа. [1]
![]() |
Свойства некоторых сплавов тугоплавких металлов. [2] |
Тугоплавкие металлы и их сплавы используют главным образом как жаропрочные. [3]
Тугоплавкие металлы ( никель, кобальт, железо, хром, родий, палладий, платина и др.), осаждаемые с напряжениями растяжения. [4]
Тугоплавкие металлы обычно получают восстановлением их солей металлом или водородом, а также электролизом. Наиболее простым способом получения довольно чистого хрома является его электролитическое осаждение из водных растворов. Электролитический хром содержит, однако, довольно значительные количества кислорода и водорода. Наиболее чистый хром получают йодндным методом, аналогичным описанному выше для очистки титана и циркония, а также электролитическим рафинированием недостаточно чистого хрома. [5]
Тугоплавкие металлы окажутся совершенно необходимыми для ракет с атомным двигателем. В проектируемой атомной прямоточной ракете температура газа будет достигать 1930 С, в результате чего скорость такой ракеты может в 3 раза превысить скорость ракет с химическим топливом. [6]
![]() |
Зависимость скорости окисления металла ( количество окисляющегося металла за час с квадратного метра поверхности металла, соприкасающейся с воздухом от температуры. [7] |
Тугоплавкие металлы имеют достаточно высокое р и сравнительно небольшой ТКр. Эти металлы и их сплавы применяются для изготовления нагревательных элементов, работающих в вакууме или в инертной среде, термопары для измерения высоких температур. Тонкие пленки ( десятки - сотни нанометров) тугоплавких материалов, нанесенные на диэлектрические подложки, используются в качестве резисторов в интегральных микросхемах. [8]
Тугоплавкие металлы обычно получают восстановлением их солей металлом или водородом, а также электролизом. Наиболее простым способом получения довольно чистого хрома является его электролитическое осаждение из водных растворов. Электролитический хром содержит, однако, довольно значительные количества кислорода и водорода. Наиболее чистый хром получают йодидньщ методом, аналогичным описанному выше для очистки титана и циркония, а также электролитическим рафинированием недостаточно чистого хрома. [9]
Тугоплавкие металлы окажутся совершенно необходимыми для ракет с атомным двигателем. В проектируемой атомной прямоточной ракете температура газа будет достигать 1930 С, в результате чего скорость такой ракеты может в 3 раза превысить скорость ракет с химическим топливом. [10]
Тугоплавкие металлы и их сплавы будут необходимы при производстве ракет с атомным ил И плазменным двигателем, так как в рабочих органах этих летательных аппаратов температура может достигать соответственно 1930 и 3300 - 6200 С. [11]
Тугоплавкие металлы и их сплавы используют главным образом как жаропрочные. [12]
![]() |
Состав и жаропрочность некоторых сплавов на основе тугоплавких металлов. [13] |
Тугоплавкие металлы широко используют в качестве жаропрочных для работы в неокислительной среде - в вакууме, водороде, в инертных газах, а также в среде отходящих пороховых газов. [14]
Тугоплавкие металлы и их сплавы используют главным образом как жаропрочные. [15]