Cтраница 2
Влияние содержания элементов на окисление никеля. [16] |
Считают, что после образования окиспой пленки окисление никеля продолжается гл. [17]
Повышенное содержание марганца может вызвать осложнение вследствие окисления никеля в аммиачном растворе при встряхивании и тогда результаты для никеля будут заниженными, так как диметилглиоксим окисленного никеля не извлекается хлороформом. [18]
Влияние содержания элементов на. окисление никеля.. [19] |
Считают, что после образования окиспой пленки окисление никеля продолжается гл. [20]
В этом случае образуется преимущественно низшая ступень окисления никеля. [21]
Термообработку рекомендуется производить в вакууме для недопущения окисления никеля. [22]
Фактически существует больше экспериментальных данных о скорости окисления никеля. Эти данные обобщены в обзорной статье Эванса, Фолни-кара и Болдуина [519], но здесь не приводятся, так как не меняют наших рассуждений. [23]
Горн пришла к выводу, что скорость окисления никеля возрастает тем значительнее, чем больше разница в радиусах атомов никеля и второго металла. [24]
В процессе регенерации катализатор может несколько дезактиви-зироваться вследствие окисления никеля, но быстро восстанавливает свою активность при подаче сырья, и специального восстановления обычно не требуется. [25]
Зависимость механических свойств никеля от температуры. [26] |
С на воздухе не оказывает большого влияния па окисление никеля. Механическая прочность при повышении температуры также падает. На рис. 176 показано изменение предела прочности на разрыв и удлинения никеля в интервале температур 800 - 1000 С. [27]
Так, было показано ( Ольшанская), что окисление никеля в воздушной атмосфере идет значительно быстрее в образцах с деформированной поверхностью даже при температурах выше температуры рекристаллизации. Естественно, большое значение имеют возможности улучшения состояния поверхности, способы замедления диффузионных процессов в поверхностном слое металла. [28]
Катализатор теряет активность при длительном воздействии водяного пара вследствие окисления никеля. Это, подобно отравлению серой, сдвигает начало реакции вниз по катализатору. Окисление никеля во всем катализаторе может произойти из-за прекращения или значительного снижения подачи сырья при сохранении расхода водяного пара или при попадании в реактор воздуха или кислорода с сырьем или паром. [29]
Примеси в СОг Сернистого газа и сероводорода увеличивают скорость окисления никеля. Имеются сведения об охрупчиваиии меди при температуре выше 600 С. При высоких температурах молибден, ниобий и некоторые другие металлы энергично взаимодействуют с углекислым газом. Скорость коррозии углеродистых сталей в воде, насыщенной С02, резко увеличивается. [30]