Cтраница 3
По второму варианту берут значительно больше кислоты, чем ее нужно для растворения магния. Скважину обрабатывают в две стадии, непрерывно следующие одна за другой. [31]
По второму варианту берут значительно больше кислоты, чем ее нужно для растворения магния. Скважину обрабатывают в две ступени, без перерыва непрерывно следующие одна за другой. [32]
По второму варианту берут значительно больше кислоты, чем ее нужно для растворения магния. Скважину обрабатывают в две стадии, непрерывно следующие одна за другой. [33]
Кривая зависимости скорости растворения магния в НС1 от времени растворения.| Кривая зависимости скорости растворения Мп в НС1 от времени растворения. [34] |
В качестве примера на рис. 2 и 3 приведены кривые, иллюстрирующие результаты измерения скоростей растворения магния и марганца в НС1, полученные в двух опытах. В других опытах были получены вполне аналогичного типа зависимости. На этих рисунках по оси абсцисс отложено время от начала опыта ( в минутах), а по оси ординат скорость растворения металла. Как видно из данных рис. 2 и 3, при растворении магния и марганца в кислотах индукционный период очень краток. Постоянная скорость растворения устанавливается в обоих случаях уже через 10 - 15 минут, что можно считать характерным для чисто диффузионных процессов растворения металлов. [35]
Как видно из табл. 4, после введения поправки на изменение вязкости раствора, скорости растворения магния в НС1 в случае добавления всех трех солей практически одинаковы. [36]
Полученный титановый порошок содержит 0 1 - 0 3 % водорода ( который выделяется при растворении магния в кислоте) и до 0 1 % кислорода, примесь которого обусловлена окислением титана при мокрой обработке. Окислению способствует разогрев раствора при растворении магния в кислоте. При вакуумной дуговой плавке водород удаляется до необходимых пределов, но кислород остается и металл имеет повышенную твердость. [37]
Скорость растворения Mg и Мп в НС1. [38] |
На рис. 4 изображена скорость растворения магния и марганца в НС1; на рис. 5 - скорость растворения магния в органических кислотах - уксусной и муравьиной. Из данных рис. 4 и 5 видно, что качественно кривые соответствуют приведенному выше уравнению. [39]
Полученные экспериментальные данные позволяют сделать вывод, что скорость растворения марганца в кислотах, так же как и скорость растворения магния, определяется скоростью процесса диффузии. [40]
Схема опыта для наблюдения коррозии цинка в контакте с медью в растворе серной кислоты. [41] |
Во вторую пробирку добавить 6 капель насыщенного раствора хлорида аммония и тотчас наблюдать быстрое ( в течение 5 мин) растворение магния с выделением водорода. При этом чувствуется запах аммиака и раствор становится прозрачным. [42]
Во вторую пробирку добавить б капель насыщенного раствора хлорида аммония и тотчас наблюдать быстрое ( в течение 5 мин) растворение магния с выделением водорода. При этом чувствуется запах аммиака и раствор становится прозрачным. [43]
Добавления солей - хлористого калия, хлористого магния и хлористого марганца - оказывают качественно и количественно одинаковое влияние на скорость растворения магния и марганца. [44]
Полученные данные могут быть объяснены с точки зрения влияния электрического поля в диффузионной слое и влияния изменения вязкости раствора на скорость растворения магния. [45]