Cтраница 1
Взаимодействие металла с растворами, способными проводить электрический ток, происходит не только при непосредственном погружении металлического изделия в раствор электролита, но даже в атмосферных условиях, так как на его поверхности образуется тонкая пленка влаги. В этом тонком слое воды растворяются газы, содержащиеся в атмосфере, и таким образом создаются условия взаимодействия металла с раствором электролита. В этом случае коррозия принципиально отличается - как по характеру протекания, так и по продуктам реакции - от химической коррозии. [1]
Взаимодействие металла с кислородом, как и с другими гл-зами, определяется одновременно идущими процессами адсорбции и встречной диффузии атомов газа и ионов металла через слой окислов. Последние в окалине диффундируют обычно более интенсивно. [2]
Взаимодействие металлов с хлорпроизводными в средах, не способных служить донорами водорода, идет совершенно в других направлениях. [3]
Взаимодействие металла с пламенем определяется свойствами металла, температурой, давлением и составом газовой фазы пламени. Состав газовой фазы устанавливается при сварке посредством регулирования пламени. [4]
Изменение содержания фосфора по длине слитка ( сварка двумя про - ( Др - - [ р ] - [ Р ] э п при яв л к ми. оо сваРке под двумя флю. [5] |
Взаимодействие металла со шлаками зависит не только от их состава, но и от режима электрошлаковой сварки. [6]
Диаграммы равновесия железа и его окислов с газовыми фазами при давлении 0 1 МПа ( абс. а-со смесью Нг Н2О. б-со смесью СО СО2. [7] |
Взаимодействие металла е пламенем определяется свойствами металла, температурой, давлением и составом газовой фазы пламени. Состав газовой фазы при сварке устанавливается регулированием пламени. [8]
Взаимодействие металлов с кислотами относится к числу окислительно-восстановительных процессов. [9]
Взаимодействие металлов с азотом протекает более медленно и при более высокой температуре. Коррозия циркония при этих температурах протекает быстрее в воздушной атмосфере, чем в атмосфере чистого кислорода или азота. Можно предполагать, что образующаяся в этом случае окисно-нитридная пленка имеет дефектную структуру с кислородными вакансиями, вследствие чего облегчается диффузия кислорода. При нагревании на воздухе гафний ведет себя так же, как и цирконий, однако скорость проникновения кислорода в гафний ниже, чем в цирконий. При 1200 компактный титан загорается на воздухе и в атмосфере азота. Это характерно только для немногих элементов. Стружка и порошки титана, циркония и гафния более активны, чем компактные металлы, обладают пирофорными свойствами, легко загораются. При горении порошков циркония развивается исключительно высокая температура. Циркониевая пыль с размерами частиц менее 10 мкм способна на воздухе взрываться. [10]
Взаимодействие металлов с металлами приводит к образованию в большинстве случаев металлоподобных соединений - интерметалли-дов. Чаще всего эти соединения более тугоплавки, чем исходные металлы, и химически более шертны. Характер межатомной связи в интерметаллицах определяется свойствами его компонентов. Если один из компонентов проявляет металлоидные свойства, то связь в соединении имеет большую долю иояности, так как доля электронов, отдаваемых атомами в коллективное владение всеми атомами, уменьшается. Например: MgAg - типичный интерметаллид с металлическим характером связи, соединение Mg2Sn - лроявляет полупроводниковые свойства, a Mg3N2 и М § О - соединения металла с неметаллом имеют ионную связь. [11]
Взаимодействие металлов с кислотами также относится к числу окислительно-восстановительных процессов. [12]
Взаимодействие металлов со свободными галогенами используют для препаративного получения главным образом бромидов и иодидов, так как способы, основанные на применении окислов, используются для получения бромидов весьма ограниченно, а для иодидов они вообще не пригодны. Как правило, бром испаряют в слегка подогреваемой промывалке в токе N2, CO2 или Н2, а затем пропускают над веществом, находящимся при температуре реакции, если процесс не проводят в запаянной трубке. В жидком состоянии бром можно использовать только в том случае, когда температура реакции сохраняется очень низкой. При этом применяют колбу с хорошо действующим обратным холодильником и вносят металл очень небольшими порциями в жидкий бром. [13]
Взаимодействие металлов с меркаптанами в неполярных средах детально не исследовано. Наибольшее внимание, очевидно, привлекло взаимодействие меркаптанов с ионами меди. [14]
Взаимодействие металлов с металлами и неметаллами определяет их металлохимические свойства [6]: электронное строение атомов, соотношение атомных радиусов взаимодействующих металлов, положение элементов в ряду электроотрицательности, валентности и потенциалы ионизации атомов. Эти свойства определяют, в каких случаях возникают металлические твердые растворы, образуются металлические соединения, с какими элементами металлы дают только механические смеси или же совсем не взаимодействуют. [15]