Cтраница 3
Для повышения жаропрочности ниобий легируют молибденом, вольфрамом, упрочняющими твердый раствор, и цирконием, который не только упрочняет твердый раствор, но и образует карбидные и нитридные фазы. [31]
Для повышения жаропрочности же-лезоникельхромовую основу обычно легируют элементами, упрочняющими твердый раствор и вызывающими дисперсионное твердение. [32]
Для повышения жаропрочности чугуны подвергают отжигу с последующим отпуском. После отжига легированные карбиды приобретают форму мелких округлых включений. [33]
Для повышения жаропрочности ниобий легируют Mo, W, упрочняющими твердый раствор, и цирконием, который не только упрочняет твердый раствор, но и образует карбидные и нитридные фазы. [34]
Влияние элемента на температуру рекристаллизации молиб - [ IMAGE ] Жаропрочные свойства сплава дена ( Е.М. Савицкий Mo Zr и Mo Ti и чистого Мо. [35] |
Для повышения жаропрочности молибдена лучшими легирующими элементами являются цирконий, титан и ниобий, причем в среднем вводят 0 l % Zr, 0 5 % Ti и 0 75 % МЬ. [36]
Для повышения жаропрочности тугоплавких металлов их следует легировать элементами, повышающими температуру начала рекристаллизации. [37]
Для повышения жаропрочности чистых металлов важными факторами являются типы химического взаимодействия металлов. [38]
Для повышения жаропрочности припоев системы Ni-Сг - Si-В - Fe П. Р. Мобли и Р. Е. Юипт дополнительно легировали их компонентами, входящими в дисперсионно-твердеющие жаропрочные никелевые сплавы, работающие при температурах 926 - 1037 С. С этой целью в припои введены алюминий и титан. [39]
Влияние температуры и времени старения на прочность алюминиевых сплавов. [40] |
Для повышения жаропрочности алюминиевых сплавов Fe и Ni могут вводится одновременно. [41]
Эффект повышения жаропрочности после МТО в общем случае зависит от параметров получаемой структуры, размера субзерен, угла их разориентации, степени блокировки дислокационных границ и степени однородности развития полигональной структуры. [42]
Главными направлениями повышения жаропрочности являются: 1) увеличение прочности межатомных связей; 2) увеличение размеров зерен; 3) формирование гетерофазной структуры с мелкодисперсной упрочняющей фазой. [43]
С целью повышения жаропрочности молибдена разработаны различные сплавы. С точки зрения обычных представлений эти сплавы являются микролегированными углеродом, цирконием и титаном. Изменение коррозионной стойкости достигается при глубоком легировании. Для молибдена такое легирование нецелесообразно, так как, по-видимому, оно должно приводить к ухудшению его технологических свойств. Кроме того, и нелегированный молибден обладает высокой коррозионной стойкостью в концентрированных кислотах - практически на уровне тантала. [44]
Бор способствует повышению жаропрочности границ зерен. [45]