Cтраница 2
Объяснить, почему один из образцов меди обладает более высокой твердостью, какой обработке подвергался этот образец для повышения твердости и каким способом можно понизить его твердость. [16]
Провести микроанализ и измерить твердость образцов меди: а) деформированных осадкой на 30 % первоначальной высоты; б) деформированных указанным образом, а затем нагретых до 200, 300, 500 С с выдержкой в течение 60 мин. [17]
Возможно, что происходило отравление образцов меди, которыми пользовались в этих работах, поскольку количество водорода, адсорбированное на единицу веса меди, было чрезвычайно мало по сравнению с другим металлами, несмотря на большую величину теплоты адсорбции, значение которой, согласно Уорду, превышает 30 ккал / моль. Эти результаты следует сопоставить с данными Бика и др. [14], который нашел, что на напыленной в вакууме пленке меди, состоявшей, вероятно, из чистого металла, водород в заметных количествах не хемосорбировался. [18]
Объяснить, почему один из образцов меди обладает значительно более высокой твердостью, какой обработке подвергался этот образец для повышения твердости и каким способом можно понизить его твердость. [19]
![]() |
Кривые обжига для сплава медь - фосфор при различных содержаниях фосфора. [20] |
На рис. 1 приведены кривые обжига для образцов меди с различным содержанием фосфора. [21]
Вид интерференционных линий, полученных при съемке образцов меди, упрочненных взрывом и прокаткой, одинаков - линии рентгенограммы сплошные. Это указывает на отсутствие существенных различий в разориентировке блоков для меди, упрочненной взрывом и прокаткой, а также на более равномерный характер деформации ее кристаллов, чем у железа. Последнее вообще свойственно металлам с решеткой в виде гранецентрированного куба. [22]
![]() |
Кривые изменения периода кристаллической. решетки по глубине зоны деформации меди при трении в среде глицерина. [23] |
Проведенное рентгенографическое исследование структурных изменений в процессе трения образцов меди, предварительно обработанных таким образом, что состояние металла характеризовалось разными механическими и физическими свойствами, позволило сделать следующий вывод. Внешнее воздействие на твердое тело, приводящее к накоплению искажений атомнокристалли-ческой структуры ( линейных и точечных дефектов), способствует ускорению процесса формирования структурного состояния тонких поверхностных слоев, обусловливающего реализацию явления избирательного переноса. [24]
![]() |
Кривые изменения периода кристаллической решетки ( а по глубине образца меди, покрытого слоем золота, и интенсивности износа ( б при трении в среде глицерина. [25] |
На рис. 58 приведены результаты испытания на трение образцов меди, покрытых слоем золота толщиной 1 мкм. Хорошо видны две стадии при трении. Примерно после 25 ч работы интенсивность износа и коэффициент трения резко падают и выходят на установившиеся значения, характерные для меди при трении в условиях избирательного переноса. Такое изменение параметров трения и износа связано со структурными превращениями в тонких поверхностных слоях. [26]
Добавляя к ошибкам, обусловленным посторонними примесями в образцах меди, ошибки измерительного прибора ( вероятно, симметричные), все же получим асимметрию суммарных ошибок. [27]
ВНИИПТ химнефтеаппаратуры испытывал в реакторе на Волжском заводе СК образцы меди МЗр, сваренные электродами МНЖКТ, КМц 3 - 1 и Бр. Испытывались образцы, сваренные в условиях поддувки гелия и без нее. Существенной разницы в поведении испытанных образцов обнаружено не было. [28]
![]() |
Изменение давления Н2 со временем на восстановленной меди. [29] |
Было найдено, что скорость хемосорбции водорода на этих образцах меди после откачивания при 400 С очень мала даже для первых порций газа. При температурах, меньших 300 С, требовалось 2 или 3 дня для того, чтобы давление водорода, намеряемое манометром Мак-Леода, заметно уменьшилось. Во всей этой области скорости адсорбции были строго пропорциональны давлению водорода и, вопреки утверждениям других авторов, не наблюдался переход к следующей стадии с сильно уменьшенной скоростью адсорбции. [30]