Cтраница 1
Жидкий никель не смачивает волокна оксида алюминия. [1]
Распыленный порошок получают распылением струи жидкого никеля сжатым газом и охлаждением образовавшихся частиц водой. Средний размер частиц 40 - 80 мкм, форма частиц сферическая. [2]
С увеличением содержания углерода в жидком никеле от 0 до насыщения ( 2 68 %) значения краевых углов возрастают от 49 до 115, что связано с выравниванием разности химических потенциалов углерода в твердой и жидкой фазах. [3]
Как видно из полученных данных, присутствие марганца в жидком никеле и сплавах железа и никеля приводит к резкому снижению растворимости кислорода. Снижение растворимости кислорода происходит до определенной концентрации марганца. Повышение содержания мар - - - WO ганца свыше указанных значений приводит к увеличению растворимости кислорода. [5]
Поры азот вызывает по причине резкого падения растворимости его в жидком никеле ( примерно в 60 раз) при выходе из зоны действия дуги. Некоторое добавление водорода к аргону, в составе которого есть небольшое количество кислорода и азота, может снизить пористость в швах. Это объясняется образованием в газовой фазе нерастворимых соединений ОН Н2О, а также более интенсивным выходом из ванны пузырьков азота за счет диффузии в них водорода. [6]
![]() |
Диаграмма плавкости системы Си - О ( массовые доли. [7] |
Оксид NiO устойчивый, обладает основными свойствами, сильно растворим в жидком никеле, а в твердом никеле почти не растворяется. [8]
В 1914 г. описанным ранее методом точек кипения [537] определено давление пара жидкого никеля. [9]
![]() |
Структурный фактор жидкого никеля вблизи температуры плавления. [10] |
В качестве иллюстрации работы установки на рис. 2 представлен структурный фактор а ( в) жидкого никеля. [11]
![]() |
Растворимость водорода в никеле ( /, железе ( 2 и меди ( 3.| Диаграмма состояния системы никель-кислород. [12] |
Более сильное влияние на образование пор в никелевых швах оказывает азот, для которого характерно наиболее резкое снижение растворимости в жидком никеле ( примерно в 60 раз) при выходе из зоны действия дуги. [13]
Порошок из никеля со сферической формой частиц, пригодный для изготовления фильтрующих элементов, может быть получен как распылением проволоки диаметром 2 0 - 2 5 мм с помощью электрометаллизационного аппарата типа ЭМ-6, так и распылением жидкого никеля воздухом на специальных установках. Последний путь более дешевый и производительный, так как не используется дорогостоящая никелевая проволока. [14]
При этом связь между компонентами нарушается. Так как жидкий никель не смачивает А12О3, в матрицу вводят Ti, Zr Cr, которые улучшают условия пропитки. [15]