Теоретическая плотность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Быть может, ваше единственное предназначение в жизни - быть живым предостережением всем остальным. Законы Мерфи (еще...)

Теоретическая плотность

Cтраница 4


Оксидная пленка первого класса - практически сплошная ( непористая), высокой плотности, приближающейся к теоретической плотности оксида алюминия 3 2 Мг / м3, и тонкая, толщиной не более 2 мкм. Эта пленка получается электрохимическим оксидированием алюминия в слабых, не растворяющих оксидную пленку электролитах ( например, в водных растворах борной кислоты и ее солей); такой процесс получения оксидной пленки называют формовкой. Пленки второго класса могут применяться в качестве покрытий: не только электроизоляционного, но и антикоррозионного, а также декоративного ( для получения алюминия, окрашенного в разные цвета); используются и для получения различных изображений на алюминии. Оксидные пленки второго класса обычно получаются электрохимическим оксидированием в сильных электролитах, растворяющих оксидную пленку, например в водных растворах серной или хромовой кислоты; этот процесс называется анодированием. Через ванну с электролитом пропускается алюминиевая проволока, поверхность которой предварительно тщательно очищается.  [46]

47 Зависимость скорости реакции окисления графита кислородом воздуха от температуры опыта ПОО 2000 3000 t, C. [47]

Поскольку изученный углеродный материал практически не имеет пористости ( era плотность равна 2 18 г / см3 при теоретической плотности графита 2 26 г / см3), то экстремальную зависимость реакционной способности можно объяснить только с позиций изменения кристаллической структуры.  [48]

Спеченные штабики, плотность которых должна быть не ниже 18 9 г / см3 ( - 90 % теоретической плотности рения), затем уплотняют ковкой или прокаткой на холоду с промежуточными отжигами. Горячую обработку, как это делают в случае вольфрама - и молибдена, для рения не применяют из-за его красноломкости, которая обусловлена образованием легкоплавкой се-миокиси рения по границам зерен.  [49]

Плотность нанокристаллических материалов, полученных разными методами компактирования нанопорошков [3-13], составляет от 70 - 80 % до 95 - 97 % теоретической плотности. Все кристаллиты имеют одинаковую структуру и отличаются только своей кристаллографической ориентацией и размерами. Структура границ раздела определяется типом межатомных взаимодействий ( металлические, ковалентные, ионные) и взаимной ориентацией соседних кристаллитов. Разная ориентация соседних кристаллитов приводит к некоторому понижению плотности вещества в границах раздела.  [50]

Более детальные сведения о результатах моделирования приведены на рис. 3.12. Здесь даны эмпирические плотности ( гистограммы) для параметра ф, а также теоретические плотности вероятности. Гистограммы получены в предположении, что испытания проводят по программам А и В вплоть до достижения предельного состояния. Сплошные линии соответствуют линейному правилу суммирования, штриховые - нелинейной модели. Расхождение между двумя моделями, а также расхождение между теоретическими результатами и результатами моделирования нельзя признать статистически значимыми. Если продолжительность испытаний ограничена, то эти расхождения существенные. Это видно из сопоставления рис. 3.12, а, который построен для нагружения по программе А, и рис. 3.12, б, соответствующего программе В. Программа А восходящая, так что при испытаниях по этой программе почти не происходит отсева образцов. Программа В - нисходящая, причем она начинается с относительно кратковременных перегрузок. В результате к концу испытаний выбыло 64 % образцов.  [51]

Непосредственно после прессования они составляют примерно 7 05 - 103 кг / м3 ( 7 05 г / см3), или около 85 % теоретической плотности.  [52]

Его получают осаждением из газовой фазы на поверхность подложки при температурах 1500 - 2500 С [1], причем с ростом температуры подложки плотность пирографита приближается к теоретической плотности графита. Пирографит обладает ярко выраженной анизотропией свойства теплопроводности: его теплопроводность в направлении нормали к поверхности осаждения примерно на два порядка ниже, чем в тангенциальных направлениях. Дело в том, что при осаждении пирографита образуются гексагональные плотноупакованные кристаллы в виде шестигранных призм, основания которых параллельны ( или почти параллельны) поверхности осаждения, что приводит к образованию упорядоченной кристаллической структуры, вызывающей указанную анизотропию свойства теплопроводности.  [53]

54 Модель спекания по диффузионному механизму г - радиус сферы. р - радиус кривизны образовавшейся перемычки. X - радиус площади контакта. у - разность между диаметрами сферы и центрами сблизившихся сфер. [54]

В процессе диффузионного спекания тонкодисперсных кристаллических порошков отдельные частицы срастаются и пористость всей спекаемой системы уменьшается с 30 - 40 % до нескольких процентов или даже почти до теоретической плотности. Первоначально поры заполняют пространство между зернами. При повышении температуры поры меняют свою форму, становясь сферичными, и уменьшаются в размере.  [55]

Помощью этих формул легко, по найденной ( относительно воздуха) плотности пара, сделать заключение о величине ( весе) частицы или, зная вес частицы, вычислить теоретическую плотность пара.  [56]



Страницы:      1    2    3    4