Cтраница 2
Появление жидкой фазы в процессе спекания может привести к нежелательному энергичному химическому взаимодействию материала скелета с зернами серебряного сплава Ренея, так как известно, что реакции в жидкой фазе протекают чаще всего со значительно большими скоростями, чем в твердом состоянии. Кроме того, появление жидкой фазы может привести к большему контакту с зернами скелета, чем при твердых компонентах. Это особенно должно проявляться тогда, когда зерна серебра Ренея полностью расплавляются. [16]
Пластическое состояние и максимальная активация совпадают и обеспечивают возможность установления пластического контакта и химического взаимодействия остаточного материала угольных зерен. Пластическое состояние определяется ресурсами жидкой фазы и полидисперсной смеси веществ, а отверждение пластической массы - их ароматизацией и рекомбинацией ароматических структур. [17]
Отсутствует соприкосновение металлических электродов с раствором, в результате чего становятся невозможными поляризация электродов и химическое взаимодействие материала электродов с раствором. [18]
Отсутствует соприкосновение металлических электродов с раствором, в результате чего становятся невозможными явления поляризации электродов и химического взаимодействия материала электродов с раствором. [19]
Из существующих в настоящее время способов защиты от коррозии наибольшее распространение получили лакокрасочные покрытия, защитное действие которых определяется степенью изоляции поверхности металла от внешней среды и химическим взаимодействием материалов, лаков, красок и эмалей с металлом. [20]
При выборе герметизирующих материалов и технологических процессов герметизации необходимо учитывать не только режимы работы аппаратуры и условия ее эксплуатации, но и конструктивно-технологические особенности герметизируемых изделий, свойства отдельных элементов конструкции, возможное механическое и химическое взаимодействие материалов и элементов конструкции с герметизирующими материалами при их контактировании. [21]
В рамках такого подхода считается, что взаимодействие материала подложки с материалом частиц при напылении на каждом участке поверхности контакта можно условно разделить на три последовательные стадии: сближение соединяемых веществ до образования физического контакта; активация контактных поверхностей и химическое взаимодействие материалов на границе раздела фаз; объемное развитие взаимодействия. По существу, приваривание частиц определяется главным образом тем, насколько полно проходит химическое взаимодействие. [22]
Зависимость скорости коррозии К от толщины б слоя влаги на поверхности металла. / - сухая коррозия. / / - влажная коррозия. / / / - мокрая коррозия. IV - коррозия при полном погружении. [23] |
Тонкая пленка влаги на поверхности металла, вызывающая влажную коррозию, может возникнуть также вследствие адсорбционной или химической конденсации. Под химической конденсацией понимают химическое взаимодействие материала с молекулами воды, образование гидратированных соединений, например типа кристаллогидратов. Влажную коррозию металла, следовательно, рассматривают как электрохимический процесс, протекающий под пленкой влаги. [24]
Коррозией называют процесс разрушения материала химическими и электрохимическими агентами. Химической коррозией называют процессы химического взаимодействия материала со средой, не сопровождающиеся возникновением электрического тока и подчиняющиеся основным законам химической кинетики гетерогенных процессов. Наиболее распространенным видом этого типа коррозии является газовая коррозия, протекающая в сухих газах при полном отсутствии влаги. Газообразный агент взаимодействует с атомами металла, находящимися на поверхности, с образованием соответствующих соединений. [25]
Бетонные поверхности защищают покрытиями барьерного типа. Их адгезия является результатом химического взаимодействия материала покрытия с поверхностным слоем бетона; кроме того, покрытие держится на пористой, шероховатой поверхности за счет механического защемления. Процессы, протекающие на границе бетон - покрытие, почти не изучены, что же касается механизма переноса электролита через полимерную пленку, то он носит диффузионный характер. [26]
Фаз, являющихся результатом химического взаимодействия контактирующих материалов металлокерамического пакета, не обнаружено. Результаты электронно-микроскопического исследования коррелируют с данными рентгеноспектрального зондирования, согласно которым с учетом локальности рентгеновского микроанализа ( 1 мкм) можно допустить наличие взаимодействия контактирующих материалов лишь в тонких приграничных слоях. [28]
Уменьшение величины остаточной емкости при хранении источника тока происходит из-за процесса саморазряда. Причина саморазряда заключается в химическом взаимодействии материала электрода с водой или веществами, входящими в состав электролита, или в самопроизвольном разложении активных веществ. [29]
Одним из способов повышения прочности сцепления покрытия с подложкой является напыление металлического подслоя с низкой энергией связи в решетке. Благодаря этому снижается уровень энергии активации, необходимой для химического взаимодействия материалов. [30]