Cтраница 1
Распределение хрома на катоде изменяется в зависимости от изменения соотношения хромового ангидрида и серной кислоты в электролите. Необходимо отметить, что, хотя изменением условий электролиза можно добиться некоторых положительных результатов, однако существенно улучшить равномерность распределения хромового покрытия до сих пор не удалось. [1]
Беккер исследовал распределение хрома по глубине диффузионного слоя, полученного на малоуглеродистой стали, подвергнутой термохромированию в газовой среде, и установил, что содержание хрома максимально в поверхностных слоях, уменьшаясь в слоях, более удаленных от поверхности металла ( фиг. [2]
Проведены исследования распределения хрома, молибдена, ванадия, ниобия и кремния в окалине и подокалинных слоях сталей 12Х1МФ, 12Х2МФСР и 12Х2МФБ после испытания на воздухе и в водяном паре длительностью до 10 тыс. ч, а также после испытаний на длительную прочность. Исследования выполнены на микроанализаторе М-46 фирмы Камера. Различие в строении подокалинных слоев между образцами, испытанными на окалиностойкость и длительную прочность, не наблюдается. В процессе окисления в перлитной стали, в отличие от никелевых сплавов, не происходит обеднения легирующими элементами подповерхностных слоев и, следовательно, их разупрочнения. [3]
Данные по распределению хрома, вязкости, рентгеноструктурному н петрографическому анализам застывших шлаков позволили ряду авторов предположить существование и шлаках двухвалентного хрома. Кербер и Эльсен [1], а также Хнтрик [2] сделали попытку подтвердить это химическим анализом кислых шлаков. Наоборот, в отношении основных шлаков оценки валентности хрома с помощью идеального закона действующих масс приводят к противоречивым результатам. Однако Времер [9] показал, что его экспериментальные результаты хороню описываются константой равновесия с образованием двухвалентного хрома. Ольшанский [10], определяя вес и бруттосостав фаз, установил, что даже в системе О - СаО - СгЮз возникают расплавы, богатые низшими окислами хрома. По-видимому, при оценке соотношения двух - и трехвалентного хрома недостаточно учитывать только основность шлака. В значительно мере соотношение Сг И и Сг11 определяется степенью окисленности шлака и составом контактирующего с ним металла. Последнее подтверждается рядом работ [ И, 12 ] по изучению продуктов окисления желозохромистых сплавов. К сожалению, перечисленные выводы сделаны на основании химического анализа застывших шлаков, в которых соотношение Сг11 и Сг111 может изменяться в процессе затвердевания. [4]
Коррозионная стойкость хромоникелевых сталей в 20 / о-ной серной кислоте при различных температурах. [5] |
Существенное значение меет распределение хрома в стали, особенно при повышенных содержаниях углерода. Когда хром находится в твердом растворе или же когда он равномерно распре-деле в виде дисперсных выделений хромистых карбидов, тогда коррозионная стойкость сталей достаточно высокая. [6]
Как видно из приведенных кривых, распределение хрома на поверхности электрода во всех случаях очень неравномерно, существенно не изменяется в зависимости от состава электролита и значительно уступает распределению меди даже при ее осаждении из сернокислых растворов. [7]
На рис. 230 представлены результаты изучения распределения хрома, полученные этим методом, в различных электролитах. [8]
Из уравнения следует, что коэффициент распределения хрома пропорционален концентрации железа в шлаке. [9]
Однако экспериментальные данные Ю. Н. Готальского, относящиеся к распределению хрома и никеля в зоне сплавления аустенитного металла шва с неаустенитной сталью, приведенные на рис. 11.3, подтверждают рассмотренные закономерности. [11]
Зависимость коэффициента использования хрома от отношения массы шлака к массе металла при различном содержании закиси железа в шлаке. [12] |
Следует рассмотреть взаимосвязь окисленное и ко-личества шлака с распределением хрома между металлом и шлаком. [13]
Распределение хрома в сплаве ( по Сг51. [14] |
Была также найдена связь между кристаллической структурой отливки и распределения хрома. [15]