Поверхность - твердый металл - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Одна из причин, почему компьютеры могут сделать больше, чем люди - это то, что им никогда не надо отрываться от работы, чтобы отвечать на идиотские телефонные звонки. Законы Мерфи (еще...)

Поверхность - твердый металл

Cтраница 2


16 Зависимость количества электричества ( количества натрия, внедренного в оловянный катод от потенциала. [16]

В отличие от жидкой ртути поверхность твердых металлов Pb, Zn, Sn претерпевает изменения в результате разряда растворимых комплексов, образующихся при химическом взаимодействии металла катода с растворителем, субстратом или конечным продуктом. При сдвиге потенциала в сторону более отрицательных потенциалов и снижении концентрации исходного вещества комплексные ионы свинца и олова разряжаются на катоде с образованием губки и дендритов.  [17]

Известно много случаев, когда на поверхности твердого металла, погруженного в жидкий сплав, образуется слой химического соединения, образованного из твердого металла и элементов жидкого сплава с наибольшим химическим сродством.  [18]

В общем случае растекание расплава по поверхности твердого металла может осуществляться или через парообразную фазу, или путем перемещения ( миграции) атомов жидкого металла при поверхностной диффузии. Ввиду того что упругость паров расплавленных металлов весьма мала, в реальных случаях наиболее вероятна диффузионная природа растекания.  [19]

В обоих случаях неизбежно появление на поверхности твердого металла окисной пленки, не удаляемой при осадке. Для сварки с подогревом заготовок сечением 500 - 800 мм 2 из аусте-нитных сталей наиболее пригодна средняя скорость оплавления 3 5 - 4 5 мм / сек ( фиг.  [20]

Рассмотрены кинетические и термодинамические условия формирования поверхности твердого металла, ее структура и свойства при современных способах выплавки и разливки жидкого металла, механизм образования различных поверхностных дефектов и методы улучшения качества и защиты поверхности слитков и литых заготовок на различных металлургических переделах и при хранении. Описаны современные способы контроля качества поверхности.  [21]

Угол смачивания зависит также от состояния поверхности твердого металла. По шероховатой поверхности жидкий припой растекается на большей площади, чем на гладкой. Это явление получило название капиллярного гистерезиса, так как канавки шероховатой поверхности, обладая развитой площадью, действуют подобно капиллярным трубкам.  [22]

Окисная пленка, препятствующая хорошему смачиванию поверхности твердого металла, может в ряде случаев разрушаться. Например, при контакте жидкого олова с молибденом и вольфрамом при сравнительно невысоких температурах формируются большие краевые углы.  [23]

Частица 0 капли припоя, расположенной на поверхности твердого металла, находится под воздействием трех главных сил ( фиг.  [24]

Это, конечно, постоянная величина для поверхности твердого металла, но не для амальгамы.  [25]

Трение может быть снижено путем нанесения на поверхность твердого металла тонкой пленки из мягкого металла, так как трение зависит от сопротивления к сдвигу пленки мягкого металла. Площадь истинного контакта W остается маленькой даже при высоких нагрузках, поскольку нагрузку несет в основном твердый субстрат. Поскольку повышение температуры снижает сопротивление сдвигу мягкого металла, коэффициент трения снижается по мере увеличения нагрузки ( вопреки закону Кулона), причем это происходит несмотря на то, что дополнительная деформация стального субстрата вследствие увеличения нагрузки приводит к некоторому увеличению значения W для пленки мягкого металла. Эффективность смазочного действия слоев мягкого металла ограничена температурой плавления этого металла. Для обеспечения достаточного смазочного действия металлические пленки должны быть намного толще ( около 10-в см), чем пленки минеральных масел.  [26]

27 Растекание капли жидкого олова на поверхности меди ( 1 2 3 4 5 через равные интервалы времени. [27]

При исследовании процесса растекания капли жидкого металла по поверхности твердого металла это особенно заметно, так как при повышенных температурах опыта растворение одного металла в другом идет довольно интенсивно во времени и смоченная поверхность возрастает.  [28]

29 Схемы для определения работы адгезии ( а и когезии ( б.| Растекание капли жидкого олова по поверхности меди /, 2, 3, 4, 5 через равные интервалы времени. [29]

При исследовании процесса растекания капли жидкого металла по поверхности твердого металла это особенно заметно, так как при повышенных температурах опыта растворение одного металла в другом идет довольно интенсивно во времени и величина смоченной поверхности возрастает. Этот процесс изображен на рис. 115 в виде последовательных фотографий одной и той же капли жидкого олова на поверхности твердой меди, сделанных через равные промежутки времени. Повышение температуры способствует процессу растворения И одновременно смачиванию твердой поверхности жидкостью.  [30]



Страницы:      1    2    3    4