Продолжительный отжиг - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
"Имидж - ничто, жажда - все!" - оправдывался Братец Иванушка, нервно цокая копытцем. Законы Мерфи (еще...)

Продолжительный отжиг

Cтраница 2


Хоббс и Бильмейр [ 96] сообщили, что на термограммах полиэфиров такого типа имеются эндотермические пики, связанные с предплав-лением, даже после продолжительного отжига вследствие совместного плавления компонентов различного молекулярного веса. У высокомолекулярных образцов множественные пики плавления отсутствуют. Рекристаллизацию удалось выделить путем сопоставления геплот об щего плавления и кристаллизации, определенных калориметрически.  [16]

При прокаливании гидратированного ( - 800 С) Sb2Os он превращается не в Sb2C4, как это одно время предполагалось, а в Sb3Oe ( OH), и уже последнее соединение превращается в тетраоксид только-после продолжительного отжига при 900 С, и поэтому Sb3O6 ( OH) был принят за тетраоксид, который получается также окислением Sb2O3 кислородом воздуха.  [17]

Татл и Боуэн43, кроме того, показали, что оптические и рентгенографические свойства синтетического альбита заметно расходятся со свойствами ( очевидно, устойчивого при низких температурах) природного альбита из гранитов и пегматитов, но что они очень близки к свойствам альбита из эффузивных пород, устойчивого при высоких температурах. Продолжительный отжиг пегматитового альбита в присутствии дисиликата натрия в качестве флюса превращает его в ту же модификацию, которая свойственна эффузивам.  [18]

Было определено, что намагниченность насыщения / щах4 65; это значение хотя и в сто раз меньше, чем для магнетита, но оно очень легко может быть измерено. Однако продолжительный отжиг материала в кислороде последовательно при 1000 и 1200 С все время уменьшал эту величину, пока не была, наконец, достигнута величина / шах 1 0, которая не очень отличается от величины намагниченности, измеряемой на обычных парамагнитных веществах при тех же условиях.  [19]

Если испытываются образцы высокомолекулярных полиэтйленов, влияние термической предыстории сказывается значительно более резко. При этом даже продолжительный отжиг приводит лишь к незначительному повышению плотности. Несмотря на то, что в равновесных условиях материал обладает высокой плотностью и кристалличностью, на практике эти значения плотности и кристалличности недостижимы.  [20]

Если испытываются образцы высокомолекулярных полиэтиленов, влияние термической предыстории сказывается значительно более резко. При этом даже продолжительный отжиг приводит лишь к незначительному повышению плотности. Несмотря на то, что в равновесных условиях материал обладает высокой плотностью и кристалличностью, на практике эти значения плотности и кристалличности недостижимы.  [21]

Если испытываются образцы высокомолекулярных полиэтиле-нов, влияние термической предыстории сказывается значительно более резко. При этом даже продолжительный отжиг приводит лишь к незначительному повышению плотности. Несмотря на то, что в равновесных условиях материал обладает высокой плотностью и кристалличностью, на практике эти значения плотности и кристалличности недостижимы.  [22]

Трудность получения стехиометрического ZnSb состоит в том, чтобы во время синтеза провести до конца приведенную выше перитекти-ческую реакцию. Получению однородных поликристаллов ZnSb способствует продолжительный отжиг выше температуры эвтектики 505 С.  [23]

Другой известный способ улучшения химической однородности слитков - высокотемпературный ( гомогенизирующий) отжиг. В системах с неограниченной или частичной растворимостью компонентов продолжительный отжиг приводит к выравниванию химического состава и уменьшению анизотропии свойств, позволяет существенно улучшить пластичность тех сплавов, которые хрупки в литом состоянии. Так, ниобий с содержанием 0 25 - 0 3 % С, 0 01 - 0 02 % О2 и 0 02 - 0 03 % N2 после выплавки двойным дуговым или электроннолучевым переплавом имеет практически нулевую пластичность при комнатной температуре.  [24]

Сведения о влиянии термической обработки на синеломкость стали противоречивы. Так, по данным С. В. Белынского [451] и М. В. Ростегаева [457], продолжительный отжиг при субкритических температурах подавляет синеломкость. Белынского, показали, что эффект синеломкости не подавляется, а лишь смещается в сторону более высоких температур. Ими показано также, что нормализация или закалка стали с 0 12 - 0 25 % С от 900 С с последующим отпуском при 650 С не подавляют синеломкости, а лишь уменьшают этот эффект. Терзич [459] исследовал свойства стали с0 47 % С и 1 02 % Си в состоянии поставки и после изотермической обработки ( нагрев 850 С в течение 40 мин с охлаждением на воздухе до 550 - 580 С, изотермическая выдержка в печи при этой температуре 20 мин с охлаждением на воздухе) и установил, что в обоих случаях наблюдается эффект синеломкости.  [25]

Кислородная концентрация измеряется интенсивностью оптического поглощения при 9 мк. При падении растворимости кислорода вместе с температурой кристаллы перенасыщаются и продолжительный отжиг приводит к осаждению кремния во второй фазе. Особенно отчетливо эффект Тиндаля заметен в инфракрасных лучах после нагрева до 1000 С. Нагревание, кроме всего, стабилизирующе действует на кристаллы.  [26]

Если придерживаться этой точки зрения, потерю склонности к межкристаллитной коррозии после продолжительного отжига нельзя объяснить выравниванием содержания хрома, как это делается в теории обеднения.  [27]

Одним из методов внешнего воздействия, приводящего к изменению структуры стекла, является высокое давление. В ряде случаев стеклообразные сплавы имеют столь высокую стеклообразующую способность, что даже очень продолжительный отжиг не приводит к их кристаллизации.  [28]

При получении многослойных покрытий большое значение имеет выбор химически инертного диэлектрика, который выполняет роль межслойной изоляции. В качестве такого материала чаще всего используется моноокись кремния SiO, однако при продолжительном отжиге нанесенного многослойного покрытия SiO вступает в реакцию с тонкой металлической пленкой.  [29]

Смесь медленно нагревают до 700 - 4000 С и выдерживают при высокой температуре в течение двух суток. Достижению гомогенности продукта способствует охлаждение, растирание в порошок повторным нагреванием в высоком вакууме. Иногда для получения однофазных образцов необходим последующий продолжительный отжиг при определенной температуре.  [30]



Страницы:      1    2    3    4