Cтраница 1
Высокотемпературный метод применим для нанесения покрытий из легкоплавких металлов на металлы с более высокими температурами плавления. Так, для покрытия стального листа оловом, цинком или свинцом через слой флюса, закрывающий поверхность жидкого металла ( Sn, Zn, Pb), загружают стальной лист и вынимают его также через слой флюса, чтобы поверхность сразу не окислилась. Цинк и олово хорошо смачивают сталь, а к свинцу добавляют немного олова, так как свинец плохо смачивает стальную поверхность. [1]
Высокотемпературный метод применим для нанесения покрытий из легкоплавких металлов на металлы с более высокими температурами плавления. Так, для нанесения защитного металлического покрытия на сталь - - ной лист его погружают в расплавленный металл ( и вынимают также) через слой флюса или масла, закрывающий поверхность жидкого металла ( Sn, Zn, Pb), чтобы поверхность сразу не окислилась. Цинк и олово хорошо смачивают сталь, а к свинцу добавляют немного олова, так как свинец плохо смачивает стальную поверхность. [2]
Высокотемпературный метод применим для нанесения покрытий из легкоплавких металлов на металлы с более высокими температурами плавления. Так, для нанесения защитного металлического покрытия на сталь -, ной лист его погружают в расплавленный металл ( и вынимают также) через слой флюса или масла, закрывающий поверхность жидкого металла ( Sn, Zn, Pb), чтобы поверхность сразу не окислилась. Цинк и олово хорошо смачивают сталь, а к свинцу добавляют немного олова, так как свинец плохо смачивает стальную поверхность. [3]
Для разработки непрерывного высокотемпературного метода получения аминопластов и мелалита, а также карбамидных смол клеевого назначения изучалось влияние высоких температур ( 140 - 160 С) на процесс конденсации мочевины или меламина с формальдегидом. [4]
Наряду с высокотемпературным методом исследования структуры массивного объекта с помощью светового микроскопа в последние годы развивается применение метода эмиссионной микроскопии, позволяющего наблюдать за структурой изучаемого объекта при высоких температурах, даже если они не связаны с изменением рельефа поверхности. Этот метод основан, на использовании отличий в величине работы выхода электронов разных фаз или различных граней кристаллов при термоэлектронной эмиссии. [5]
Разработке и развитию высокотемпературных методов исследования, по возможности более полно удовлетворяющих перечисленным требованиям, было уделено основное внимание в работе лаборатории. Эти процессы обеспечивают естественное многократное повторение измерений и, что самое главное, дают большое количество информации о термических свойствах изучаемых объектов. Действительно, источниками информации в эксперименте может служить поле постоянной составляющей температуры, поле амплитуд колебаний температуры для каждой из гармонических компонент, поле фаз гармонических компонент. [6]
![]() |
Зависимость потенциалов металлов группы железа от температуры. [7] |
Таким образом, использование высокотемпературного метода позволяет непосредственно измерять равновесные потенциалы металлов группы железа при температурах выше 100 и на основании полученных данных определять значения равновесных потен-диалов этих металлов для других температур. [8]
В табл. 22 показано влияние высокотемпературных методов ГТ и ДТ на прочность различных твердых сплавов. Результаты исследований свидетельствуют об отрицательном влиянии на прочность процессов ГТ и ДТ. Однако несколько стабилизируются показатели прочности, о чем свидетельствует увеличение коэффициента однородности т после нанесения покрытий TiC ГТ, TiC-TiCN ГТ, TiC ДТ. [9]
В процессе испытания топлив по высокотемпературному методу, при 150, меркаптаны или целиком ( образцы топлив с содержанием 0 005 и 0 01 % меркаптановой серы), или на 50 - 90 % 1 ( топлива с 0 02 и 0 03 % меркаптановой серы) окисляются в дисульфиды. При испытании же ло высокотемпературному методу топлив, содержащих дисульфиды, концентрация в топливах дисульфидной серы практически не изменяется. [11]
Для высококипящих органических продуктов широко используют высокотемпературный метод определения. Навеску вещества сжигают при 900 - 950 С в токе воздуха в кварцевой трубке. Двуокись серы поглощают подкисленным раствором перекиси водорода. По объему образующейся серной кислоты в поглотительном растворе определяют содержание серы. [12]
Однако большие усилия затрачиваются на разработку других неводных высокотемпературных методов переработки горючего. Некоторые из них основаны на физических превращениях, при которых не изменяются валентности компонентов твэла. Другие основаны на селективном окислении продуктов деления. Поскольку все эти методы, включая методы, основанные на возгонке летучих фторидов, проводятся при высоких температурах, они получили наименование высокотемпературных процессов, или пиропроцессов. [13]
Изделия из пресспорошков, полученных по непрерывному высокотемпературному методу, прессуются при повышенной скорости; имеют блестящую, гладкую поверхность, и отвечают всем требованиям ГОСТ и ТУ. [14]
Эффективность стабилизации размеров деталей возрастает при чередовании высокотемпературных методов обработки ( отпуск, старение) с низкотемпературными. [15]