Тугоплавкий металл - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
"Имидж - ничто, жажда - все!" - оправдывался Братец Иванушка, нервно цокая копытцем. Законы Мерфи (еще...)

Тугоплавкий металл

Cтраница 3


Тугоплавкие металлы, размещенные в средней части Периодической системы Д. И. Менделеева, все относятся к переходным элементам, у атомов которых d - орбитали заполнены менее чем наполовину, или имеют 5 электронов. Добавки этих элементов, иногда в малых количествах, улучшают свойства сплавов железа преимущественно вследствие изменения крупности зерна, интервала отпуска и закалки, а также образования карбидов. Помимо того, тугоплавкие металлы сами по себе жаростойки и жаропрочны, все они очень тверды, а при малых примесях углерода, кислорода и азота - пластичны.  [31]

Тугоплавкие металлы ( молибден, кобальт, тантал, вольфрам и их сплавы толщиной; 0 75 мм) сваривают ультразвуковым методом по специальной технологии.  [32]

Тугоплавкие металлы и их сплавы применяются для изготовления деталей вакуумных систем, имеющих рабочую температуру 1500 С и выше.  [33]

Тугоплавкие металлы удается таким образом сваривать при температурах ниже порога рекристаллизации и тем самым избегать охрупчивания материала.  [34]

Тугоплавкие металлы применяют в электронной и инструментальной промышленности. Благородные металлы используют в электронике, электротехнике и в некоторых других специальных целях. Цинк используют в виде растворимых анодов и защитных электроосажденных покрытий, а свинец - в виде анодов в системах защиты с наложенным током. Из кадмия получают высококачественные защитные покрытия на стали. Олово, обладающее высокой стойкостью в морских средах, редко1 применяют в виде металла, но оно входит в распространенные сплавы.  [35]

Тугоплавкие металлы проявляют значительную сорбционную способность к водороду. При нагреве ванадия, ниобия и тантала в водороде наблюдается их охрупчивание вследствие выделения по границам зерен гидридов иглообразной формы, поэтому для указанных металлов водород является опасной примесью. Вольфрам и молибден адсорбируют водород без существенного ухудшения свойств.  [36]

Тугоплавкие металлы сваривают в вакуумных камерах. Для этой цели стандартные установки ( например, типа УСМТ-45) модернизируют: на них устанавливают герметичные камеры с системой откачки.  [37]

Тугоплавкие металлы используются в виде порошка или проволоки.  [38]

Тугоплавкие металлы имеют применение и в более старых отраслях техники: вольфрам ( с добавкой тория) в качестве нитей электрических ламп накаливания; вольфрам и молибден в качестве нагревателей вакуумных или газонаполненных печей; ниобий и тантал - для деталей электронных ламп, в химической промышленности, в хирургии. О применении циркония в атомной технике будет сказано ниже.  [39]

40 Зависимость твердости Re, W, Mo, Та и Mb от температуры.| Предел прочности сплавов на. [40]

Тугоплавкие металлы могут работать в вакууме, в восстановительной и нейтральной атмосферах и в некоторых агрессивных и жидкометаллических средах. В окислительной атмосфере при высокой температуре тугоплавкие металлы не жаростойки; в этом случае их можно применять со специальным защитным покрытием.  [41]

Тугоплавкие металлы - металлы с температурой плавления выше 800 С.  [42]

Тугоплавкие металлы широко применяют для работы при высоких температурах, но не в окислительной среде, а а вакууме, водороде, в инертных газах.  [43]

Тугоплавкие металлы, а также графит весьма успешно противостоят как тепловому, так и механическому воздействию высокотемпературного газового потока, однако быстро разрушаются при окислении. Некоторые из них вполне доступны ( вольфрам, молибден, ниобий), другие относятся к числу редких. В приложении даны некоторые теплофизические свойства этих металлов.  [44]

45 Поворотная дуговая печь с расходуемым электродом. [45]



Страницы:      1    2    3    4