Cтраница 3
При растворении водорода в стали вместо твердого раствора углерода в железе [ Fe ( C) ] образуется твердый раствор водорода в железе [ Fe ( H) ], который является менее прочным и более хрупким. Это явление устраняется при нагревании металла в среде, не содержащей водород ( в вакууме); таким способом можно восстановить начальные свойства стали. [31]
При растворении водорода в стали вместо твердого раствора углерода в железе [ Fe ( C) ] образуется твердый раствор водорода в железе [ Fe ( H) ], который является менее прочным и более хрупким. Это явление устраняется при нагревании металла в среде, не содержащей водород ( в вакууме); таким способом можно восстановить начальные свойства стали. [32]
При растворении водорода в стали вместо твердого раствора углерода в железе [ Fe ( C) j образуется твердый раствор водорода в железе [ Fe ( H) ], который является менее прочным и более хрупким. Это явление устраняется при нагревании металла в среде, не содержащей водород ( в вакууме); таким способом можно восстановить начальные свойства стали. [33]
При растворении водорода в металле появляется опасность водородной хрупкости, которая может быть обратимой и необратимой. При обратимой водородной хрупкости поглощенный водород десорбируется, не вызывая в металле каких-либо структурных изменений, его хрупкость исчезает и механические свойства восстанавливаются. Если же насыщение водородом происходило при высокой температуре, то при ее снижении из-за уменьшения растворимости водород стремится перейти в газообразное состояние внутри металла. В этом случае в металле возникают большие напряжения, приводящие к необратимой хрупкости. [34]
Это тормозит растворение водорода в сварочной ванне и уменьшает опасность образования пористости от водорода при недостаточно прокаленном флюсе или при сварке по ржавчине. [35]
Последовательные стадии удаления окалины с поверхности металла. [36] |
Рассмотрим подробнее растворение водорода в железе и стали, что имеет большое практическое значение. [37]
Зависимость эффективного дагления Р2 на границе соединения слоев. а от толщины плакирующего слоя / j ( толщина основного слоя 30 мм. б от толщины основного слоя / 2 ( /, 3 мм. [38] |
В результате растворения водорода в стали могут развиться два вида изменений механических свойств - обратимые и необратимые. [39]
Наибольшая скорость растворения водорода, соответствующая начальному моменту растворения, равна 50 см3 / см2 / мин. [40]
Дифференциальные теплоты растворения нодорода в палладии и Pd-Pt - сплавах ( цифры на кривых - содержание Ru в сплаве, ат. %. [41] |
Дифференциальная теплота растворения водорода убывает с ростом количества растворенного водорода хн. С увеличением содержания рутения в сплаве эта величина уменьшается симбатно с уменьшением количества растворенного водорода. Начиная с состава от 5 и до 13 % рутения кривые q, хн проходят через незначительный максимум, который смещается в сторону меньших количеств водорода по мере увеличения содержания рутения. [42]
Определены теплоты растворения водорода в палладий-рутениевых сплавах, содержащих до 13 % рутения. С увеличением концентрации рутения дифференциальные теплоты монотонно снижаются. [43]
Выяснение роли растворения водорода в палладии в процессе каталитического гидрирования имеет большое значение для решения вопроса о механизме каталитического гидрирования. Большинство гидрирующих металлов способно растворять, или химически связывать водород. Шмидт идет дальше и утверждает, что растворение водорода металлическими катализаторами и является одной из стадий при гидрировании над металлами восьмой группы и близкими к ним по свойствам. Эта точка зрения была им подтверждена большим числом качественных сопоставлений и приближенных расчетов. [44]
В результате растворения водорода в стали могут развиться два вида изменений механических свойств. [45]