Cтраница 4
Противокоррозионная устойчивость хромовых покрытий находится в прямой зависимости от их пористости. Наименьшей пористостью обладают осадки молочного хрома, получаемые при повышенной температуре. Это свойство молочного хрома позволяет применять противокоррозионное хромирование стальных изделий без подслоя, например, хирургических инструментов, с осаждением слоя 6 - 7 мк. Для улучшения износоустойчивости предложен метод двуслойного покрытия хромом, заключающийся в осаждении блестящего твердого покрытия поверх молочного, беспористого, что позволяет одновременно защищать изделия как от коррозии, так и от механического износа. [46]
Противокоррозийная устойчивость хромовых покрытий находится в прямой зависимости от их пористости. Наименьшей пористостью обладают осадки молочного хрома, получаемые при повышенной температуре. Это свойство молочного хрома позволяет применять противокоррозийное хромирование стальных изделий без подслоя, например для хромирования хирургических инструментов с осаждением слоя 6 - 7 мк. [47]
Далее взаимное расположение зерен даже одинаковой по величине сфероидальной формы оказывает влияние на величину пористости. А, В и С дает отчетливое представление о наибольшей или наименьшей пористости. В случае зерен сферической формы объем пустот колеблется от 45 до 25 % в зависимости от их расположения и группировки. Трудно предполагать, чтобы зерна в природе сохранили то идеальное расположение, которое показано на фиг. Также трудно допустить, чтобы они были уложены так, как изображено на фиг. А, если только они не находятся под весьма высоким давлением. В действительности устанавливается какое-то промежуточное положение, приближающееся к типу фиг. [48]
Осадок, выпадающий на дно ловушки, содержит, кроме механических примесей, нефть и воду. Количество воды и нефти в осадке наименьшее в начале ловушки и наибольшее в конце ее. Это объясняется тем, что в начале нефтеловушки создаются отложения из более крупных частиц, имеющих наименьшую пористость и удельную поверхность. [49]
Из результатов, приведенных в табл. 1, следует, что вода дает максимальные значения пористости. Так как молекулы воды являются наименьшими из молекул исследованных веществ, возможно, что действует эффект молекулярного сита, когда большие молекулы исключаются из заполняющихся микропор. Однако это не может быть причиной для алканов, потому что пентан имеет наименьшие молекулы в этой группе, однако показывает наименьшую пористость. Таким образом, хотя молекулярное просеивание может или не может быть причиной большей пористости для воды, алканы показывают, что должны действовать другие феноменологические эффекты. [50]
![]() |
Поверхностная структура нитридотитанового покрытия на стали Р6М5. Увеличение Х5000. [51] |
Данные факторы наряду с выбором химически совместимых элементов покрытия и основы определяют структуру и свойства образующихся переходных слоев, характеризующих прочность связи нанесенных слоев и подложки. Характерная особенность структуры покрытий - их пористость, которая зависит от размеров частиц и плотности их упаковки. Пористость зависит от метода получения покрытия. Наименьшая пористость наблюдается при формировании покрытия из паровой или жидкой фазы. Это обусловлено механизмом эпитаксиального роста, проявление которого благоприятно влияет на структуру покрытий и приводит к образовании1 очень плотных поверхностных слоев. [52]
![]() |
Поверхностная структура нитридотитанового покрытия на стали Р6М5. Увеличение Х5000. [53] |
Данные факторы наряду с выбором химически совместимых элементов покрытия и основы определяют структуру и свойства образующихся переходных слоев, характеризующих прочность связи нанесенных слоев и подложки. Характерная особенность структуры покрытий - их пористость, которая зависит от размеров частиц и плотности их упаковки. Пористость зависит от метода получения покрытия. Наименьшая пористость наблюдается при формировании покрытия из паровой или жидкой фазы. Это обусловлено механизмом эпитаксиального роста, проявление которого благоприятно влияет на структуру покрытий и приводит к образованию очень плотных поверхностных слоев. [54]
![]() |
Схема защищенного катода. [55] |
Пористость пленок, как и защитная способность против коррозии, зависит от многих факторов. По мере роста пленки ее пористость постепенно уменьшается и к моменту завершения процесса пленко-образования она принимает постоянное значение - порядка 0 5 % поверхности. В свежесоставленных фосфатирующих растворах образуются пленки, обладающие наименьшей пористостью. По мере эксплуатации раствора и накопления в нем Fe2 пористость образующихся пленок повышается; к таким же результатам приводит понижение температуры раствора и возрастание содержания в нем свободной кислоты, а также факторы, вызывающие формирование крупнокристаллической пленки. [56]
Гранулометрический состав комплекса характеризуется значительной изменчивостью. В составе среднеплейстоценовых отложений преобладают пылеватые глины со средним содержанием глинистой фракции от 44 до 50 % ( 200 определений) и незначительной, примесью ( чаще 4 - 10 %) песчаной фракции, что говорит о формировании их в озерах с устойчивым режимом. Прослои суглинков встречаются относительно редко. В составе верхнеплейстоценовых и голоценовых отложений глины менее дисперсные. Плотность колеблется в очень широких пределах ( от 2 5 до 2 75, в среднем 2 63 - 2 66 г / см3), что связано как с неоднородностью минералогического состава, так и с различным содержанием растительных остатков. Пластичность тесно, взаимосвязана с гранулометрическим составом. Занижение пластичности объясняется, вероятно, спецификой формирования осадков, когда основным процессом литогенеза является усадка, что приводит к необратимому свертыванию коллоидов и уменьшению пластичности грунтов. Возможно, на уменьшение пластичности оказывает влияние и присутствие слабо гидрофильных минералов каолинитовой группы. Наименьшей пористостью ( 38 - 45 %) отличаются неоднородные суглинки с примесью песчаной фракции. В пределах каждой литологической разновидности максимальные значения объемной массы грунта и скелета характерны для осадков среднеплейстоце-нового, минимальные - для голоценового возраста. Некоторое уменьшение пористости происходит и с глубиной залегания, хотя из-за слоистости, неоднородности осадков не всегда можно это проследить. [57]
Текстура песков диагонально-слоистая, косоволнистая, линзовидно-пе-ремежающаяся; на пойме - пологоволнистая. Цвет песков желтый, серовато-желтый, в нижней части, из-за оглеения, голубовато-серый. Особенно интенсивное оглеение отмечается в центральной и северной таежной зоне. В южных лесостепных районах оно почти не развито. Минералогический состав песков характеризуется большим разнообразием. Распространены пески полимиктовые, кварц-полевошпатовые, встречаются кварцевые. По гранулометрическому составу преобладают средние и мелкие пески. Первые наиболее часто встречаются в предгорных районах. Мелкие пески чаще слагают пойму и I надпойменную террасу. В их составе 60 - 80 % составляет фракция 0 25 - 0 1 мм; по 8 - 15 % приходится на фракции 0 5 - 0 25 и 0 1 - 0 05 мм. Наиболее высокие значения объемной массы и наименьшая пористость характерны для песков крупных и средней крупности. [58]