Cтраница 2
Многие работы показывают, что скорость восстановления никеля, а также и качество покрытия зависят в значительной степени от концентрации и природы буферного соединения. [16]
Различаются концентрации изотопа в покрытиях, свидетельствующие о том, что защитные свойства покрытий зависят от их состава и типа сплавов. [18]
Металлические покрытия выполняются в основном гальваническим методом, при котором толщина и равномерность покрытия зависят от электрохимических свойств электролита, вида осаждаемого металла, конфигурация детали и режима электролиза. Защитные покрытия наносятся цинкованием и кад-мированием. [19]
При обработке битумом бетона необходимо иметь в виду, что качество и прочность покрытия зависят также и от состояния бетсш-ной поверхности. При этом битум легче проникает в поры бетона. Для более надежной защиты бетона и повышения его водоупорности необходимо повторно покрывать поверхность битумом, так как остающиеся на поверхности бетона в его мельчайших углублениях пузырьки воздуха при нанесении горячего битума сильно расширяются и, прорываясь сквозь битумную пленку, образуют в ней микроскопические капилляры. Этому способствует вода, которая в каком-то количестве всегда содержится в бетоне. Повторный слой битума закупоривает все отверстия и полностью изолирует бетонную поверхность от воды. [20]
Обнаруженные в лакокрасочных покрытиях - надмолекулярные структуры свидетельствуют о том, что эксплуатационные свойства покрытий зависят не только от химического строения пленкообразующих веществ и пигментов, но и от характера надмолекулярных образований. Поэтому регулирование процессов структурообразования при формировании пленок приобретает особую важность для создания лакокрасочных покрытий с высокими защитными свойствами. [21]
Фазовый состав, скорость роста и толщина переходной зоны ( т) - фазы) покрытия TiC зависят от содержания углерода и кобальта в твердом сплаве. [22]
Как следует из результатов коррозионных испытаний алюми-нированных магниевых образцов в атмосферных условиях, защитные свойства покрытий зависят от их толщины. Эта зависимость проявляется еще сильнее при погружении в воду, растворы, содержащие ионы хлора, и другие агрессивные жидкие среды. [23]
![]() |
Влияние основности рути-лового шлака на содержание кислорода и кремния в металле шва.| Влияние основности шлака рутиловых электродов на ударную вязкость металла швов. [24] |
В зависимости от толщины покрытия электроды могут быть предназначены для сварки либо во всех пространственных положениях, либо только в нижнем положении; от толщины покрытия зависят и технологические свойства электродов. [25]
Приводимые в табл. 6 - 8 режимы, соответствующие различным классам шероховатости, являются ориентировочными и имеют значение главным образом для предварительной настройки пульверизатора и полуавтоматов, так как свойства покрытий зависят от ряда трудно регулируемых и изменяющихся факторов. [26]
![]() |
Зависимость коэффи - [ IMAGE ] Зависимость теоретиче. [27] |
Как видно из формул (1.56) и (1.57), величина прогиба зависит от соотношения толщины покрытия и металла и от общей толщины ( суммарной) покрытия и металла, напряжения же в покрытиях зависят только от соотношения толщин. [28]
Многочисленные экспериментальные данные по содержанию дисперной фазы в КЭП [2, 6] в какой-то мере являются относительными, так как степень внедрения частиц в слои определенной толщины и содержание частиц II фазы в различных слоях покрытия зависят от множества факторов: вида внедряемого вещества, условий внедрения, дисперсности и поверхностной активности, обусловленных примесями в частицах, а также их лредыстории. [29]
Для предохранения строительных конструкций и оборудования от коррозии и увеличения срока их службы антикоррозионная техника использует различные виды защитных покрытий: плакировку цветным металлом, футеровку штучными неметаллическими материалами, окраску, гуммирование, фаолити-рование и др. Виды покрытий зависят от условий, в которых работает защищаемая поверхность. [30]