Cтраница 2
Антикоррозионные свойства пленки, получаемой при щелочном оксидировании стали, железа и чугуна, весьма ограничены, что естественно значительно уменьшает область использования этого покрытия. Воронение находит себе применение, главным образом, для декоративных целей, а также в тех случаях, когда требуется сохранение размеров детали или придание ей черной окраски. [16]
Антикоррозионные свойства биметаллов являются такими же, как и у однородного металла плакирующего слоя. Более того, устойчивость против коррозионного растрескивания и коррозионной усталости плакирующих слоев нередко выше, чем у однослойного металла того же состава. [17]
Антикоррозионные свойства грунтов н комплексных покрытий на импортных п очечес лнчшых кренах с шечлвенно не различаются. [18]
Антикоррозионные свойства дизельного топлива проявляются при воздействии его на топливопроводящую систему и на различные детали двигателя. Коррозионная активность дизельного топлива обусловлена в основном наличием сернистых соединений, которые переходят в него из нефти при ее переработке. [19]
![]() |
Прибор Пинкевича. 1 - баня. В - испытуемое масло. [20] |
Антикоррозионные свойства ингибированных масел были определены при испытаниях по методу Пинкевича, НАМИ, на приборе ДК-2 и на установке ПЗЗ. [21]
Антикоррозионные свойства моторных масел оказывают влияние на межремонтный пробег двигателей. [22]
Антикоррозионные свойства ковкого чугуна приведены на фиг. [23]
![]() |
Расположение и интенсивность интерференционных линий на рентгенограммах хроматов цинка. [24] |
Антикоррозионные свойства цинковых кронов обусловлены пассивирующим действием их растворимых хромовокислых соединений. Особенности высокоосновного хромата цинка объясняются медленным выщелачиванием из него хромовокислых групп, их кислым ( слабокислым) характером, а также способностью к мыло-образованию. [25]
Антикоррозионные свойства резиновых покрытий определяются не только химической устойчивостью каучука, составляющего основу покрытия, но и способностью покрытия противостоять набуханию в растворах кислот, щелочей и других агрессивных сред и сопротивляться диффузии газов. [26]
Антикоррозионные свойства порошковых материалов и стойкость в отношении коррозии подчиняется тем же закономерностям, которым подчиняются компактные металлы. Сравнительные исследования коррозионной стойкости в кислотах и едких щелочах показали, что порошковые материалы отличаются меньшей стойкостью, чем литые того же состава. Наряду с этим следует отметить, что сплавы на базе карбидов хрома и карби дов вольфрама с никелем в качестве связующего показывают высокую антикоррозийную стойкость. Высокую окалиностой-кость показывают сплавы на базе карбидов титана и карбидов вольфрама с различными металлическими связками. Окалино-стойкость изменяется в зависимости от свойств связующих. [27]
Антикоррозионные свойства цинковых кронов обусловлены пассивирующим действием их растворимых хроматов. Особенности высокоосновного хромата цинка объясняются медленным выщелачиванием из него хроматных групп, их кислым ( слабокислым) характером, а также способностью к мылообразованию. [28]
Антикоррозионные свойства порошковых материалов и стойкость в отношении коррозии подчиняется тем же закономерностям, которым подчиняются компактные металлы. Сравнительные исследования коррозионной стойкости в кислотах и едких щелочах показали, что порошковые материалы отличаются меньшей стойкостью, чем литые того же состава. Наряду с этим следует отметить, что сплавы на базе карбидов хрома и карбидов вольфрама с никелем в качестве связующего показывают высокую антикоррозийную стойкость. Высокую окалиностой-кость показывают сплавы на базе карбидов титана и карбидов вольфрама с различными металлическими связками. Окалино-стойкость изменяется в зависимости от свойств связующих. [29]
Антикоррозионные свойства кадмиевых покрытий могут быть улучшены в результате введения в качестве легирующего компонента олова. [30]