Cтраница 2
Малая плотность, пластичность и устойчивость к коррозии обеспечили алюминию применение в авиа - и автопромышленности. Он входит в состав легких сплавов: дюралюмина ( сплава алюминия, меди, магния и марганца), силумина ( сплава алюминия и кремния) и некоторых других. Из алюминиевых сплавов изготовляются корпуса искусственных спутников Земли и космических кораблей. [16]
Малая плотность, пластичность и устойчивость к коррозии обеспечили алюминию широкое применение в авиа - п автопромышленности. Алюминий входит в состав легких сплавов: дюралюмина ( сплава алюминия, меди, магния и марганца), силумина ( сплава алюминия и кремния) и других. Из алюминиевых сплавов изготовляются корпуса искусственных спутников Земли и космических кораблей. [17]
Малая плотность, высокие прочность и температура плавления, стойкость против окисления позволяют использовать бериллий как один из лучших замедлителей и отражателей в высокотемпературных ядерных реакторах. Бериллиевые соли получают путем ряда сложных химических операций. По одному из способов размолотый берилл спекают с кремнефторидом натрия Na2SiF6 с последующим выщелачиванием водой фторобериллата натрия. Из раствора последнего осаждают едкой щелочью гидроокись бериллия. Гидроокись бериллия затем обрабатывают плавиковой кислотой и переводят во фторокись, которая идет на электролиз. [18]
Малая плотность, демпфирующая способность, стойкость к агрессивным средам, высокие электро -, тепло -, звукоизоляционные и фрикционные свой-1 ства, высокая удельная прочность, простота переработки в изделия и другие ценные физико-механические свойства способствуют широкому применению пластмасс в машиностроении. Реактоиласты при нагревании вначале переходят в вязко-гекучее состояние, а затем превращаются в необратимые, неплавкие и нерастворимые вещества. [19]
Малая плотность и антикоррозионные свойства алюминия позволяют широко использовать его при замене водяного охлаждения нефтепродуктов воздушным в теплообменниках, в резервуарах для хранения сернистых нефтей и нефтепродуктов ( кровли и нагревательные змеевики), в наливных и сливных устройствах, в качестве обшивки изоляции аппаратов и трубопроводов, при изготовлении тары и замене дефицитных латунных и медных труб. [20]
Малая плотность частиц в пучке позволяет пренебречь вероятностью одновременного столкновительного взаимодействия более чем двух частиц, одна из которых - рассеивающая частица вещества, другая - частица пучка. Рассматриваются, таким образом, только бинарные столкновения. [21]
Малая плотность материала обеспечивает малые потери энергии на ионизацию в излучателе и соответственно малое изменение скорости частицы при ее движении в излучателе, а низкий атомный номер соответствует малому угловому разбросу, возникающему за счет многократных изменений направления движения частицы при комптоновском рассеянии. [22]
Малая плотность развития сверхпроницаемых фильтрующих МПЗ мета - и ме-гарангов по площади и в разрезе продуктивных отложений объясняет раритетность скважин-рекордисток даже на уникальных месторождениях типа Альборз. [23]
Малая плотность газов влечет за собой необходимость получения больших объемов для обеспечения достаточной теп-лопроизводительности, а последнее приводит к созданию громоздких трубопроводов. [24]
Схема распре - водяные капли до - 72 С. Подобные примеси имеются, ве.| Структурная схема льда. [ IMAGE ] - 23. Модель структуры льда. [25] |
Малая плотность льда обусловлена наличием значительных пустот в его кристаллической структуре. Последняя образована молекулами воды, соединенными друг с другом посредством водородных связей. [26]
Схема распределения связей в кристалле льда.| Структурная схема льда. [27] |
Малая плотность льда связана с наличием значительных пустот в его кристаллической структуре. Последняя образована молекулами воды, соединенными друг с другом посредством водородных связей. В свою очередь атом водорода соединен валентной связью [ d ( HO) 1 00 А ] со своим атомом кислорода и водородной связью [ о. Таким образом, на каждую молекулу воды приходится четыре водородные связи ( рис. IV-22), которые и обеспечивают устойчивость структуры льда. [28]
Малая плотность газа в колбе обусловливает исключительно высокую скорость диффузии зарядов из-за большой разницы плотностей частиц в разряде и вакууме. Быстрая диффузия частиц, высокая электрическая прочность вакуума позволяют эффективно гасить дугу в вакуумном выключателе. [29]
Малая плотность ОГР, практически равная плотности бурового раствора, высокая подвижность и хорошая проникающая способность, легкорегулируемые сроки отверждения, способность фильтрата отверждаться при проникновении в породу, высокая седиментационная устойчивость, малая водопроницаемость образующегося камня, инертность шлама пластмассового камня к глинистому раствору выгодно отличают его от многих тампо-нажных смесей. Это позволило рекомендовать использование отверждаемых глинистых растворов для изоляции зон интенсивного поглощения в интервалах залегания средне - и крупнозернистых проницаемых, склонных к обвалам пород, при температуре от 5 до 40 С, где применение в этих целях цементных смесей м а лоэффективно. [30]