Cтраница 1
Распределение водорода по толщине наращиваемого слоя металла исследовано ( А. А. Явич и др.) в следующих электролитах: I - 282 г / л NiSO4; 30 г / л Н3ВОз, рН 3; / 5 0 А / дм2; 4 30 С; II - 282 г / л NiSO4; Ю 3 г / л KI; рН 2; / 2 0 А / дм2; 4 50 С. [1]
Распределение водорода в титане. плоскость ( 0001, ХЗООО.| Распределение водорода в сплаве ВТ-5. а - Х2000. б - Х2500. [2] |
Распределение водорода по объему зерна р-сплав а ВТ-15 при небольших увеличениях авторадиограмм кажется вполне равномерным. [3]
Распределение водорода в продуктах переработки ( рис. 2) зависит главным образом от степени пиролиза. Влияние других факторов незначительно. [4]
Распределение водорода в продуктах переработки определяется лишь глубиной пиролиза. При весьма низкой степени пиролиза и подаче воздуха в экстрактор 0 5 - 1 % водорода органической массы окисляется до водяного пара. [5]
Изменение концентрации водорода в локальной зоне поверхностного слоя стали на различных этапах. [6] |
Распределение водорода не носит стабильного характера, поскольку температура в поверхностных слоях и напряжения, вызываемые трением, меняются в зависимости от условий трения. [7]
Распределение водорода из шва с феррито-перлитной структурой в основной металл происходит примерно с одинаковым коэффициентом диффузии. При сварке закаливающейся стали аусте-нитным швом закаленная зона основного металла задерживает проникновение водорода, так как коэффициент диффузии водорода в стали мартенситной структуры меньше, чем в феррито-перлитной. Поэтому появление трещин в околошовной зоне в процессе сварки связано с закалкой и действием водорода, растворяющегося в металле шва. Чем больше проявляется склонность металла к закалке, тем при меньшем содержании водорода в наплавленном металле обнаруживаются холодные трещины в околошовной зоне сварных соединений. [8]
Распределение водорода лого сланца ( рис. 4, кривая 2) не - органической массы в продуктах достаток водяного пара в реакционном объеме приводит к увеличению потерь углерода и понижению перехода потенциального тепла сланца в газ. [9]
Неравномерное распределений водорода из-за термодиффузии также может привести к замедленному хрупкому разрушению в образцах в области повышенного содержания водорода. Об этом свидетельствуют результаты статических испытаний на растяжение цилиндрических образцов, в которых протекала термодиффузия водорода. Исследования были проведены на образцах, по длине которых было сделано по нескольку надрезов. Все, без исключения, разрушения в этих образцах произошли в области повышенного содержания водорода при напряжениях, значительно меньших, чем для образца с таким же средним исходным содержанием водорода, но при его равномерном распределении по длине. [10]
Коэффициенты распределения водорода в системе водород - метан. [11]
В распределении водорода, поглощенного металлом, важную роль играют дефекты структуры: микропустоты, трещины, неметаллические включения, а также вакансии и дислокации. Они являются коллекторами, в которых может собираться водород и ре-комбинироваться в молекулы. Таким образом, водород в металле может находиться одновременно в трех состояниях - в виде протонов, атомов и молекул. [12]
В распределении водорода, поглощенного металлом, важную роль играют дефекты структуры: микропустоты, трещины, неметаллические включения, а также вакансии и дислокации. Они являются коллекторами, в которых может собираться водород и ре-комбинироваться в молекулы. Таким образом, водород в металле может находиться одновременно в трех состояниях - в виде протонов, атомов и молекул. [13]
Вопрос о распределении водорода является еще предметом дискуссий. Поскольку инфракрасные спектры недостаточно четкие, водород исследуют большей частью с помощью ядерного магнитного резонанса. Но этот метод, вполне удовлетворительный для жидкостей, трудно применить для твердых веществ. [14]
Распределение водорода в никеле, Х7200. [15] |