Низкое содержание - кремний - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Почему-то в каждой несчастной семье один всегда извращенец, а другой - дура. Законы Мерфи (еще...)

Низкое содержание - кремний

Cтраница 1


Низкое содержание кремния определяет стабильность перлитной структуры и постоянство объема отливок. Поэтому отливки обладают повышенной ростоупорностыо даже при кратковременном нагреве несколько выше критической температуры; уменьшается склонность к образованию усадочных раковин даже в массивных отливках.  [1]

Хотя низкое содержание кремния и не является необходимым требованием к обычной деминерализованной воде, однако существуют некоторые производства, для которых желательно получить деминерализованную воду с ничтожным содержанием кремния. Деминерализация, включающая извлечение из воды кремния, позволяет с успехом пользоваться такой водой для питания паровых котлов.  [2]

При низком содержании кремния ( 0 1 %), углероде ( 0 02) и железа ( s: l 0) в сплаве сварные соединения обладают удовлетворительной стойкостью к межкристаллитной коррозии.  [3]

Стали с низким содержанием кремния имеют низкую магнитную проницаемость, большую индукцию насыщения и большие удельные потери, они применяются при постоянном или переменном токе низкой частоты. Стали с высоким содержанием кремния применяются в тех случаях, когда нужно иметь высокую магнитную проницаемость в слабых и средних полях и малые потери от гистерезиса и вихревых токов, вследствие чего они могут работать при повышенной частоте.  [4]

Стали с низким содержанием кремния имеют низкую магнитную проницаемость, большую индукцию насыщения и большие удельные потери, они применяются в установках и приборах цепей постоянного тока или переменного тока низкой частоты. Стали с высоким содержанием кремния применяются в тех случаях, когда нужно иметь высокую магнитную проницаемость в слабых и средних полях и малые потери от гистерезиса и вихревых токов, вследствие чего они могут применяться для сердечников, работающих при повышенной частоте тока и магнитного поля.  [5]

6 Кривые намагничивания некоторых ферромагнитных - материалов. [6]

Стали с низким содержанием кремния имеют низкую магнитную проницаемость, большую индукцию насыщения, большие удельные потери энергии. Эти стали применяются при постоянном и переменном токах низкой частоты, при высоких значениях магнитной индукции.  [7]

8 Кривые намагничивания некоторых ферромагнитных материалов.| Прямоугольная петля гистерезиса. [8]

Стали с низким содержанием кремния имеют низкую магнитную проницаемость, большую индукцию насыщения и большие удельные потери, они применяются в установках и приборах цепей постоянного тока или переменного тока низкой частоты. Стали с высоким содержанием кремния применяются в тех случаях, когда нужно иметь высокую магнитную проницаемость в слабых и средних полях и малые потери от гистерезиса и вихревых токов, вследствие чего они могут применяться для магнитопроводов, работающих при повышенной частоте тока.  [9]

Модифицирование чугунов с низким содержанием кремния, обычно затвердевающих белыми, приводит к устойчивому получению перлитной структуры чугунов без от-бела. Количество связанного углерода приближается к эвтектоидному с увеличением количества вводимого модификатора.  [10]

Электротехнические стали с низким содержанием кремния, обладая большими удельными потерями и низкой магнитной проницаемостью, имеют большую величину намагниченности насыщения.  [11]

12 Изменение оад ( а. ав ( б. в ( в и KCU ( г сплавов системы Fe-Mn-Al-Si в зависимости от состава при 20 С. [12]

В сплавах с низким содержанием кремния ( до 0 6 %) при снижении содержания марганца и увеличении алюминия 0В монотонно увеличивается.  [13]

Электротехнические стали с низким содержанием кремния, обладая большими удельными потерями и низкой магнитной проницаемостью, имеют большую величину магнитного насыщения.  [14]

Применение высокочистых, с низким содержанием кремния и других примесей исходных галлия и мышьяка, проведение процессов синтеза и выращивания монокристалла в одном технологическом цикле с использованием тиглей из нитрида бора и флюса с оптимальным содержанием влаги позволяют получать нелегированные монокристаллы арсенида галлия с высоким ( около 108 Ом-см) удельным электрическим сопротивлением. Выращивание такого арсенида галлия в кварцевых тиглях сопряжено с большими трудностями, плохо воспроизводимо и мало эффективно.  [15]



Страницы:      1    2    3    4    5