Cтраница 3
По термическим свойствам и устойчивости против металлов СаО является одним из лучших материалов, из которых изготавливают тигли для плавления цветных металлов, V, Pt и др. Из СаО производят кирпичи для футеровки вращающихся печей. [31]
По термическим свойствам и устойчивости против металлов окись кальция является одним из лучших материалов, из которых изготовляют тигли для плавления цветных металлов, урана, платины и других металлов. Из окиси кальция изготовляют кирпичи для футеровки вращающихся печей ( плавка фосфатных руд) и зоны спекания цементных вращающихся печей. [32]
![]() |
Зависимость модуля Юнга различных образцов волокна от температуры. [33] |
По термическим свойствам углеродные волокна превосходят все - известные соединения. [34]
По термическим свойствам и устойчивости против металлов СаО является одним из лучших материалов, из которых изготавливают тигли для плавления цветных металлов, V, Pt и др. Из СаО производят кирпичи для футеровки вращающихся печей. [35]
![]() |
Диаграмма зависимости прочности волокон магниевого фторрнхтерита (. 7, литиево-магниевого фторамфиеола ( 2 и природного крокидолита ( 3 от температуры термообработки. [36] |
По термическим свойствам, химической устойчивости и значениям механической прочности исследованные фторамфнбилы не уступают природным асбестам. [37]
К термическим свойствам относят также и любые частные производные, составленные из этих трех величин. [38]
По антикоррозионным и термическим свойствам фосфатные пленки, полученные обычным способом, превосходят пленки, получаемые другими методами. [39]
К очень важным термическим свойствам стекла относится его термостойкость. Под термостойкостью понимают отношение стекла к резким изменениям температуры. Стекло обладает весьма низкой термостойкостью. Быстрое охлаждение для стекла более опасно, нежели быстрое нагревание. Термостойкость стекла зависит от коэффициента расширения, сопротивления разрыву и упругих свойств стекла. [40]
По своим термическим свойствам центры эмиссии резко отличаются от атомов вольфрама. [41]
Данные о термических свойствах полиэфируретанов, полученные с помощью дифференциального термического ( ДТГА) и термогравиметрического анализов ( ТГА), показали, что эти полимеры устойчивы до температуры плавления, затем начинается их термоокислительная деструкция и при высоких температурах ( выше 600 К) деполимеризация. Так, установлено, что термоокислительная деструкция ПУ на основе простого полиэфира, дифенилметандиизоцианата и алифатического диамина начинается при 550 К, а при 598 начинается частичная термодеструкция за счет разложения изоцианата. Деполимеризация этого ПУ происходит при температуре выше 670 К. Окисление ПУ на основе сложного полиэфира, дифенилметандиизоцианата и ароматического диамина начинается при 583 К, термодеструкция за счет разложения изоцианата - при 638 К и деполимеризация - выше 670 К. Близкими к этим термическими свойствами обладают ПУ на основе сложных полиэфиров, толуилендиизоцианата и ароматических диаминов. [42]
Данные о механических, электрических и термических свойствах приведены в табл. 7 ( стр. [43]
Очень различными оказались термические свойства окислов и менее исследованных сульфидов. [44]
![]() |
Разбиение и числовая сетка для нестационарной одномерной системы. [45] |