Поведение - сплав - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Жизнь, конечно, не удалась, а в остальном все нормально. Законы Мерфи (еще...)

Поведение - сплав

Cтраница 3


Киффер и другие [41] изучали поведение сплавов тантал - ниобий в кипящем 10 % - ном растворе гидроокиси калия, в 10 и 20 % - ной соляной кислоте, а также в 10 % - ной серной кислоте и установили, что коррозионная стойкость сплавов, содержание ниобия в которых не превышало 50 %, была почти такой же, как у чистого тантала.  [31]

32 Изменение нагрузки Р, необходимой для зарождения трещины в сплаве Ti - 8Мп ( образец с односторонним надрезом, 24 С, охлажденном с 900 С и состаренном при 400 С за различное время тст при испытании на воздухе ( / и в 0 6 М К. С1 при р - 500 мВ ( 2. Структура сплава также указывается [ 180J. [32]

Приведенная выше дискуссия является специфичной для поведения сплавов при КР в нейтральных водных растворах. Краткое описание влияния металлургических факторов в других средах дается ниже.  [33]

В 6.1 представлены данные о СП поведении сплава ВТ9, что позволяет использовать его в качестве объекта исследования для решения поставленных задач. Для этого имеются благоприятные возможности: температура, соответствующая оптимальной СП в сплаве, и температура проведения термической обработки, СО и ВТМО совпадают. Это облегчает сравнение результатов различных видов обработки. Наконец, в сплаве, как уже отмечалось, легко получить как УМЗ равноосную, так и пластинчатую микроструктуру.  [34]

35 Анодные поляризационные кривые для сплава никель - железо с содержанием 5 ат. % железа в 1 н. H2S04 ( прямой и обратный ходы. [35]

Такое, с первого взгляда аномальное, поведение сплавов становится понятным, если принять во внимание существование интерметаллического соединения Ni3Fe, которое образуется в никелевых сплавах, содержащих 15 - 35 ат. Соединение Ni3Fe, обладающее упорядоченной структурой, по-видимому, имеет потенциал пассивации, близкой по значению к потенциалу пассивации никеля. Поэтому по мере накопления Ni3Fe потенциал пассивации сплава сдвигается в сторону потенциала пассивации никеля.  [36]

37 Вид наноструктурных образцов NisAl до и после растяжения со скоростью 10 - 3с - 1, при температуре 650 С ( удлинение 300 % и 725 С ( удлинение 560 %. Крестиком отмечено место на образце, где были проведены ТЕМ исследования. [37]

Было также обнаружено необычное влияние термической обработки на поведение динного сплава при растяжении.  [38]

Гетерогенизация структуры при гомогенизацион-ном отжиге может сильно влиять на поведение сплава при последующей обработке и на свойства изделий.  [39]

Следующий шаг сделан в работе Оливера [106], изучавшего поведение различных железо-хромистых сплавов в серной кислоте. Оливер нашел, что в общем случае ( / - / пр) т постоянно и понижается от 1600 мкулон / см2 для чистого железа ( в согласии с данными Франка) до 620 мкулон / см2 для 2 8 % - ного сплава хрома до 70 мкулон / см2 для сплава, содержащего 6 7 % Сг, далее соответственно до 9 для сплавов с 14, 16 и 18 % хрома и до 8 для 18 - 8 хромоникелевой стали. В некоторых случаях при т 2 данные Оливера удовлетворяют как будто соотношению / т1 /: const, что нельзя считать неожиданным. Роберте и Шатт [43] ранее подчеркивали основную роль, которую играет рН при анодной пассивации хрома в соляной кислоте к хлоридах. Это следует из термодинамической устойчивости слаборастворимых Сг ( ОН) з или Сг203 по сравнению с Сгв ш - Итак, Оливер делает вывод, что в случае сплавов до наступления пассивации первично образуется значительно меньше сульфата двухвалентного железа ( или хрома), чем в случае чистого железа, и что в действительности при содержании хрома в сплаве 6 7 % и выше сульфат первично вообще не осаждается. Это было подтверждено визуальными наблюдениями.  [40]

Следующий шаг сделан в работе Оливера [106], изучавшего поведение различных железо-хромистых сплавов в серной кислоте. Оливер нашел, что в общем случае ( i - гпр) постоянно и понижается от 1600 мкулон / см2 для чистого железа ( в согласии с данными Франка) до 620 мкулон / см2 для 2 8 % - ного сплава хрома до 70 мкулон / см2 для сплава, содержащего 6 7 % Сг, далее соответственно до 9 для сплавов с 14, 16 и 18 % хрома и до 8 для 18 - 8 хромоникелевой стали. В некоторых случаях при i 2 данные Оливера удовлетворяют как будто соотношению / т г2 const, что нельзя считать неожиданным. Роберте и Шатт [43] ранее подчеркивали основную роль, которую играет рН при анодной пассивации хрома в соляной кислоте и хлоридах. Итак, Оливер делает вывод, что в случае сплавов до наступления пассивации первично образуется значительно меньше сульфата двухвалентного железа ( или хрома), чем в случае чистого железа, и что в действительности при содержании хрома в сплаве 6 7 % и выше сульфат первично вообще не осаждается. Это было подтверждено визуальными наблюдениями.  [41]

42 Зависимость износа и коэффициента трения от концентрации кислорода в расплаве натрия для двух комбинаций пар. [42]

Рассмотренные выше экспериментальные данные позволили установить следующие основные особенности поведения сплавов, содержащих молибден, вольфрам и хром, при трении в натриевых средах.  [43]

Приведены основные сведения по теории коррозии, включающие анализ поведения сплавов на основе диаграмм электрохимического равновесия. Приведены коррозионные свойства всех основных металлов и сплавов в различных средах, изложены современные представления и конкретные сведения о влиянии на коррозию механических, электрохимических и металлургических факторов.  [44]

45 Сопоставление критического приведенного напряжения сдвига для случая призматического скольжения с расчетными значениями, полученными при условии равновесной степени упорядочения. [45]



Страницы:      1    2    3    4    5