Cтраница 3
Шоршоров и В. В. Кудинов [107] дали решение тепловой задачи, рассматривая процесс образования соединения между напыляемыми частицами и подложкой как химическую реакцию на границе раздела фаз, вступивших в физический контакт. [31]
Зависимость выхода аммиака в реакции 1 / 2 N3 ( г 3 / 2 Н3 ( г H3N ( г от температуры и давления. [32] |
Синтезу соединений способствует понижение температуры ( рис. 11.30), так как процесс образования соединений из элементарных веществ является экзотермическим ( исключение составляют некоторые вещества; см. с. Наконец, возможны реакции ( AG0), в которых АЯ О; в этих случаях состав равновесной смеси не зависит от температуры. При АЯ 0 чувствительность равновесия к температуре определяется абсолютным значением АЯ. [33]
Синтезу соединений способствует понижение температуры ( рис. 11.30), так как процесс образования соединений из элементарных веществ является экзотермическим ( исключение составляют некоторые вещества; см. с. Наконец, возможны реакции ( AG0), в которых ЛЯ 0; в этих случаях состав равновесной смеси не зависит от температуры. При ДЯ 0 чувствительность равновесия к температуре определяется абсолютным значением АЯ. [34]
Рассмотрите возможность участия имина формальдегида в качестве промежуточного соединения в стадийном - процессе образования соединения приведенной ниже структуры, за которым следует катализируемая кислотой конденсация последнего с аммиаком. [35]
В отсутствие металла в электролите, при включении электрического тока прежде всего происходят процессы образования соединений низшей валентности. [36]
Используя зти данные, мы рассчитали энергию атомиза-цин тройных соединений, определяемую как теплота процесса образования соединения из газообразных атомарных составляющих элементов. [37]
При выборе материалов для формирования соединения необходимо учитывать возможное изменение их физико-механических характеристик в процессе образования соединений. Характеристики применяемых материалов и формы заготовок, как правило, должны быть такими, чтобы в результате выполнения соединительных операций не возникала необходимость в дополнительных операциях обработки и контроля. [38]
Сварные образцы жаропрочных сталей после механических.| Микрофотография ( 400х структуры зоны сварки. [39] |
Как показали исследования ( рис. 4.50), при одинаковых параметрах режима диффузионной сварки на процесс образования соединения ( диффузионный обмен) между сплавом и промежуточным слоем оказывает влияние их химический состав. Это видно как по ширине диффузионной зоны, так и по наличию или отсутствию непроваров в зоне соединения даже при температуре 1150 С. [40]
В данной гипотезе, основанной на теории абсолютных скоростей реакции, по существу, впервые предложено рассматривать процесс образования соединения в энергетическом аспекте, пользуясь понятиями активированного состояния и активного комплекса. [41]
Микроструктура сварного соединения константана & 0 65 мм с железом 610 мм, X 100. Режим сварки. с 18 - - 21 мкм. Fcg 70кГ. tce 1 3 сек. радиус сварочного наконечника 5 мм. [42] |
В работах [ 44, 55 и др. ] проводится идея ведущей роли трения свариваемых поверхностей в процессе образования соединения. Эта гипотеза имеет ряд экспериментальных подтверждений. Благодаря выбранному режиму сварки ( Нсв 16 - - 30 мкм, Fce - 20ч - 200 кГ) обеспечивались условия, когда свариваемые поверхности проскальзывают друг относительно друга ( трение скольжения), что вызывает их износ. Этот износ обусловлен разрушением возникающих между деталями зон схватывания. Затем появляются более прочные зоны схватывания, которые не разрушаются, а подвергаются значительным сдвиговым деформациям, вызывающим пластическое течение металла. На рис. 17 показан участок такого соединения с турбулентными зонами пластических деформаций. [43]
Постоянство вязкости после какого-то промежутка времени, строго определенного для каждой температуры, указывает на то, что процесс образования соединения в расплаве уже закончился. [44]
Важными для понимания природы формирования соединения между материалами в твердой фазе стали исследования профессора Ю.Л. Красулина [7], показавшего, что процесс образования соединения при любом способе сварки без расплавления следует рассматривать как топохимическую реакцию, в которой можно выделить три основные стадии. [45]