Cтраница 1
Зависимость константы скорости реакции роста графита из ацетилена при неизотермичных ( / и изотермичных ( 2 условиях процесса. [1] |
Полученные графитовые пленки исследовались морфологически и методом электронной дифракции. [2]
Толщина графитовой пленки составляет около 100 А. [3]
Электропроводность графитовой пленки и скорость покрытия ее металлом зависят от степени чистоты графита ( содержания в нем углерода) и размера частиц. Графит должен содержать не менее 92 % углерода. [4]
Были сделаны измерения толщины графитовой пленки путем определения привеса после нанесения графита на определенную поверхность. Приняв удельный-вес графита равньгм 2 2, нашли, что при сухом графитировании средняя толщина пленки равна 0 5 микрона, а при мокром - только 0 25 микрона. Установлено также, что каждая данная поверхность может удержать только определенное количество графита, поэтому графитировать больше определенного времени бесполезно. [5]
Когда анод наносили в виде графитовой пленки внутри окружности, то поверхностная нить быстро росла в направлении анода и одновременно разветвлялась. [6]
Хотя контакта металл-металл не наблюдается, графитовая пленка настолько тонка, что полностью воспроизводит все детали поверхности матрицы. Поэтому деталь, изготовленная экструзией, будет иметь такую же чистоту обработки, как и матрица, а ее размеры будут очень близки к заданным. [7]
На рис. 39 показаны петли в графитовой пленке, облученной дозой до 1020 нейтрон / см2 и затем отожженной. [8]
Во время приработки пары графит - металл на поверхности металла образуется графитовая пленка из ориентированных кристаллов, а на графитовой детали образуется блестящий слой также из ориентированных кристаллов графита. Именно образование этих поверхностных слоев обеспечивает устойчивый режим скольжения и малый коэффициент трения. В результате изнашивается не металлическая, а графитовая деталь. [9]
При трении по металлу от кристаллов графита отщепляется множество мелких чешуек, покрывающих поверхность трения тонкой графитовой пленкой. В процессе приработки графитная пленка уплотняется, коэффициент трения снижается и, достигнув определенной минимальной величины, остается постоянным. [10]
При трении по металлу от кристаллов графита отщепляется множество мелких чешуек, покрывающих поверхность трения тонкой графитовой пленкой. В процессе приработки графитная пленка уплотняется, коэффициент трения снижается и, достигнув определенной минимальной величины, остается постоянным. [11]
По графикам износ - время оценивается прирабатываемость материала и скорость изнашивания его после образования на поверхностях трения графитовой пленки. По этой скорости изнашивания можно примерно оценить срок службы графитовой детали, задаваясь допустимым значением износа. [13]
Коэфициент трения графита по графиту очень мал, а при трении графита о металл поверхность последнего покрывается тонкой, но прочной графитовой пленкой, что обеспечивает низкий коэфициент трения и защищает металл от коррозии. [14]
Графит обладает значительными силами молекулярного сцепления с металлами, образуя на их поверхности пленку, близкую по свойствам к твердым сплавам. Графитовая пленка на поверхности металла сохраняет кристаллическую структуру и создает условия трения графита по графиту. [15]