Cтраница 3
Только в 1970 - х годах было установлено, что в процессе взаимодействия карбида железа с его окислами образуется так называемое активированное железо. Такое железо, концентрируясь в контакте между двумя поверхностями, является сшивающим материалом, так как оно несет на своей поверхности свободные, активированные атомы, способные к образованию прочного неразъемного соединения друг с другом. [31]
В табл. 2 приведены результаты опытов по исследованию влияния температуры на продукты взаимодействия карбида ниобия с кремнием. Из приведенных данных видно, что взаимодействие начинается при температуре 1100 С, но скорость его при этой температуре очень мала. С увеличением температуры скорость реакции растет и при 1500 С кремний полностью вступает во взаимодействие с карбидом. [32]
Диаграмма анизотермического распада аустенита участка неполной перекристаллизации стали 10Г2ФР. [33] |
Чем меньше скорость нагрева при сварке, тем более благоприятные условия создаются для взаимодействия карбидов с аустенитом и тем выше его легированность и устойчивость. Последняя проявляется в снижении температуры распада аустенита. Причем степень устойчивости аустенита в районе ферритного, перлитного и бейнитного превращений, зависящая от скорости охлаждения, возрастает с ее увеличением. Так, при скорости охлаждения примерно 3 С / с температура появления перлита Ти практически одинакова для исследованных условий нагрева. [34]
Приведенные выше закономерности и определяют меньшую вероятность образования оксикарбидных соединений металлов группы при взаимодействии карбидов этих металлов с окислами. [35]
Чем выше значение каждого из этих факторов, тем - быстрее и полнее идет реакция взаимодействия карбида с водой. [36]
Рядом исследований ( С. В. Иванов, Е. М. Кузмак и др.) установлено, что в результате процесса взаимодействия карбида вольфрама с жидкой сталью в армированной зоне образуется связка, представляющая собой сплав ( Fe, W, С), в который закреплены зерна литого карбида вольфрама. Качество армированной зоны, ее механические характеристики определяются состоянием, природой и свойствами двух основных составляющих сплава; наиболее твердой составляющей - карбидами вольфрама и основой сплава - матрицей, в которой эти карбиды расположены. [37]
Следует отметить, что еще Менделеевым было обращено внимание на возможность образования углеводородов ацетиленового типа при взаимодействии карбидов различных металлов с парами воды. [38]
Физико-механические свойства покрытий из сплава КМКТП-ЗН ( 35 % Ni напыленных при различных режимах. [39] |
Износостойкость покрытия зависит от состава, структуры и микротвердости композиционного материала, которые определяются интенсивностью и степенью завершенности взаимодействия карбида титана с металлом - связкой. [40]
Приведенные данные показывают, что условия сварочного нагрева на участке неполной перекристаллизации не позволяют в достаточной мере пройти взаимодействию карбидов с аустенитом, снижают его легированность, а также дисперсность и прочность продуктов его распада при охлаждении. [42]
Снижение скорости нагрева до 10 С / с не изменяет отмеченного поведения сталей, но создает более благоприятные условия для взаимодействия карбидов с аустенитом. Если для хромистой стали удается вернуть значительное количество легирующих элементов в твердый раствор ( например, содержание хрома в нерастворившихся карбидах снижается до 0 10 %), то для молибденовой стали, в структуре которой присутствует специальный карбид молибдена, рассматриваемый процесс затруднен. [43]
Технический карбид кальция представляет собой твердое кристаллическое вещество, весьма тугоплавкое, темно-серого цвета, с удельным весом 2 2 и характерным резким чесночным запахом, обусловленным взаимодействием карбида с парами воды в атмосферном воздухе. [44]
Выделение углеводородов при взаимодействии карбидов с водой послужило основанием к созданию минеральной теории происхождения нефти, выдвинутой Д И Менделеевым По его теории, нефть образовалась в результате взаимодействия раскаленных карбидов металлов с проникающей в недра земли водой Теория происхождения нефти Д. И. Менделеева, по-видимому, может служить дополнением к теории ее органического происхождения. [45]