Cтраница 1
Получение материалов и оборудования последние несколько лет было особенно трудным для итальянских нефтеперерабатывающих заводов. [1]
Получение материалов с заданными свойствами и формой, в частности эпитаксиальное осаждение, относится к области химии и технологии твердого тела, которым посвящена специальная литература. В крупнотоннажных производствах неорганических веществ процессы кристаллизации из газовой фазы не очень распространены. Поэтому здесь мы кратко рассмотрим лишь некоторые общие аспекты конденсации кристаллов из пересыщенного газа. [2]
Получение материалов, обладающих термоупругими реакциями, позволяет реализовать уникальный комплекс свойств. Среди них, наряду с памятью форм, следует отметить такое свойство, как сверхупругость. Для сопоставления отметим, что даже такие упругие материалы, как пружинные стали, характеризуются деформацией ниже на целый порядок. [3]
Получение материалов со склада оформляется требованием, в котором указываются уже иные реквизиты: номер склада, наименование материалов, единица измерения, объект или статья ( шифр) расхода, затребованное количество и фактически отпущенное, цена и сумма, подписи распорядителей и исполнителей и другие показатели. [4]
![]() |
Схематическое изображение процесса кручения. [5] |
Получение материалов из расплава связано с относительно недавно разработанными технологиями. В данных процессах полимерные гранулы непосредственно ( в одну стадию) превращаются в ткань. В процессе получения нетканых полотен ( рис. 8.3), воздушные сопла используются для отвода нитей от формующей головки и введения на движущиеся экраны. Эти сетки нитей удерживаются на месте разряжением воздуха под экраном. Затем они термически связываются в нетканое полотно посредством сдавливания между двумя вращающимися горячими валками. Нетканый текстиль, полученный из расплава, имеет невысокие инженерные свойства по сравнению с ткаными и вязаными полотнами; кроме того, они по характеру менее эластичные. Однако нетканый текстиль имеет широкую область применений, в том числе для изготовления одежды, а также изделий домашнего обихода и промышленного использования. [6]
Получение материалов сверхтонкой дисперсности имеет важное значение в металлургии и в других отраслях техники. [7]
Получение материалов, необходимых для изготовления продукции взамен забракованной, оформляется требованиями, выписываемыми на основании актов ( извещений) о браке с указанием шифра изделия, деталей или номера заказа, по которому изготовлена забракованная продукция. [8]
Получение материалов с заданной структурой и свойствами было и остается актуальной проблемой материаловедения. Это относится и к материалам на основе углерода, ибо их использование выдвигает все более жесткие требования к тем характеристикам их структуры, которые обусловливают высокие адсорбционные, прочностные, антифрикционные, теплоизоляционные, химическую стойкость и другие свойства. [9]
Получение материалов с заранее заданными свойствами, безусловно, является одной из сложнейших и не всегда разрешимых задач. При этом большое значение имеет эффективный и надежный метод контроля состояния структуры. Наиболее широкое распространение получили такие прямые методы оценки структуры, как металлографический и рентгеновский, а также косвенные методы, основанные на измерении электрических параметров. [10]
![]() |
S Механические свойства спеченных брикетов. [11] |
Получение материала САП из спеченных заготовок несколько отличается от обработки слитков из алюминиевых сплавов. [12]
Получение материала эталонов в стабильной форме окислов возможно благодаря способности солей азотной и некоторых других кислородных кислот сравнительно легко разлагаться при нагревании. [13]
Получение полимергшх материалов с определенным комплексом свойств связано не только с синтезом полимеров различного химического строения, но и с созданием структур. Одним из важных методов структурной модификации полимерных материалов является пластификация. [14]
Получение материала эталонов в стабильной форме окислов возможно благодаря способности солей азотной и некоторых других кислородных кислот сравнительно легко разлагаться при нагревании. [15]