Cтраница 3
Перспективным для автоматизации металлургических процессов является применение чехлов для термопар, труб и емкостей для перекачки и транспортировки жидкого металла, изготовленных из борида циркония или боридных сплавов. Кроме того, борид циркония используется для различных тиглей, термопар и др., а борид хрома применяется для специальных сверл. Борид титана, обладая высокой твердостью и износоустойчивостью, используется в составе металлокерамических твердых сплавов для резания металлов и бурения горных пород. [31]
Бориды тугоплавких металлов устойчивы при нагреве практически до температур их плавления. Некоторые из них, например борид циркония, обладают высокой стойкостью в течение продолжительного времени в расплавах алюминия, меди, чугуна, стали и других металлов. Указанный борид одновременно является хорошим термоэлектродным материалом, дающим в паре с графитом или карбидом бора большую устойчивую электродвижущую силу, изменение которой от температуры имеет линейную зависимость. [32]
Этот метод является главным промышленным методом производства борида циркония. [33]
Растекание палладия со временем увеличивается от боридов титана к боридам циркония. В этом же направлении растет работа адгезии. Все карбиды с течением времени смачиваются расплавами палладия. [34]
Через зону плазменного пламени продувается азот, содержащий распыленный металл; получающийся газовый ноток направляется на изделие, где отлагается защитный слой. Таким методом наносят тугоплавкие металлы ( ниобий, тантал), а также покрытия из жаростойких боридов циркония и гафния, карбида ванадия и др. Термодиф-фузиоппый метод основан на принципе диффузии защитного металла в поверхностный слой изделия при нагревании. В одних случаях для этого используют пары металла, в других - его летучие соединения. [36]
Описанная выше отчужденность хрома к включениям относится в первую очередь к частицам-изоляторам. Несколько иначе реагирует покрытие хромом на вещества, обладающие заметной проводимостью, - сульфидам и боридам циркония, вольфрама, нитриду циркония и карбиду молибдена. Получение всех перечисленных выше покрытий связано с некоторыми особенностями. Возможно, что они получаются из электролитов, содержащих специальные добавки, а частицы подвергнуты химической обработке для изменения природы их поверхности. [37]
В качестве жаропрочных получают применение также порошковые металлокерамические сплавы, называемые керметами. По сравнению с тугоплавкими металлами керметы имеют еще более высокую температуру плавления, например, температура плавления борида циркония около 3000 С. [38]
Борид циркония обладает хорошей термической стойкостью и не разрушается в расплавах меди и латуни, поэтому пригоден для чехлов термопар и в качестве электрода при электролизе расплавов. Борид циркония, пропитанный MoSi2, предложен в качестве нагревателя. Борид титана и бориды некоторых редких земель ( Gd, Dy, Eu) предложены для изготовления керметов специальных назначений. [39]
Многие бориды очень тверды и химически устойчивы, причем сохраняют эти свойства при высоких температурах. Для них характерна также тугоплавкость. Например, борид циркония ZrB2 плавится при 3040 С. Благодаря таким свойствам бориды некоторых металлов, применяются для изготовления деталей реактивных двигателей и лопаток газовых турбин. [40]
Многие эориды очень тверды и химически устойчивы, причем сохраняют эти свойства при высоких температурах. Для них характерна также тугоплавкость. Например, борид циркония ZrB2 плавится при 3040 С. Благодаря таким свойствам бориды некоторых металлов применяются для изготовления деталей реактивных двигателей н лопаток газовых турбин. [41]
Многие бориды очень тверды и химически устойчивы, причем сохраняют эти свойства при высоких температурах. Для них характерна также тугоплавкость. Например, борид циркония ZrB2 плавится при 3040 С. Благодаря таким свойствам бориды некоторых металлов применяются для изготовления деталей реактивных двигателей и лопаток газовых турбин. [42]
При высокой температуре бор соединяется со многими металлами, образуя бориды, например, борид магния Mg3B2, Многие бориды очень тверды и химически устойчивы, причем сохраняют эти свойства при высоких температурах. Для них характерна также тугоплавкость. Например, борид циркония ZrB2 плавится при 3040 С. Благодаря таким свойствам бориды некоторых металлов применяются для изготовления деталей реактивных двигателей и лопаток газовых турбин. [43]
Многие бориды очень тверды и химически устойчивы, причем сохраняют эти свойства при высоких температурах. Для них характерна также тугоплавкость. Например, борид циркония ZrB2 плавится при 3040 С. Благодаря таким свойствам бориды некоторых металлов применяются для изготовления деталей реактивных двигателей и лопаток газовых турбин. [44]
Многие боркды очень тверды и химически устойчивы, причем сохраняют эти свойства при высоких температурах. Для них характерна также тугоплавкость. Например, борид циркония ZrB2 плавится при 3040 С. Благодаря таким свойствам бориды некоторых металлов применяются для изготовления деталей реактивных двигателей и лопаток газовых турбин. [45]