Cтраница 1
Значительное содержание хрома в хромитах ( до 62 % Сг2О3) осложняет общий ход анализа, если он выполняется по силикатной схеме и сказывается неблагоприятно на определении целого ряда других компонентов руды. [1]
Значительное содержание хрома в хромитах ( до 62 % Сг203) осложняет общий ход анализа и сказывается неблагоприятно на определении целого ряда других компонентов руды. Так, например, при разложении пробы смесью серной и хлорной кислот выделенная кремнекислота нередко оказывается сильно загрязненной основными сульфатами хрома. Известны также затруднения, связанные с осаждением и отделением гидроокисей алюминия, железа и титана от хрома. [2]
Благодаря значительному содержанию хрома, хромомолибденовые стали допускают большую глубину закалки, дающую возможность изготовлять наиболее толстостенные аппараты, встречающиеся в современных установках для катализа. [3]
При значительном содержании хрома, когда колориметрические методы неприменимы, пользуются объемным методом. [4]
При значительном содержании хрома необходимо двукратное осаждение осадка с предварительным окислением хрома персульфатом аммония. [5]
При значительном содержании хрома для полного его отделения требуется переосаждепие осадка от аммиака с предварительным окислением хрома персульфатом аммония. [6]
![]() |
Зависимость удельного электросопротивления железохромистых сплавов от содержания Сг при 0 02. [7] |
Установлено, что медленно охлажденные сплавы при значительном содержании хрома ( 30 - 60 %) выделяют при температуре ниже 800 С новую немагнитную ( ингер-металлидную) фазу, которая названа а-фазой. Эта составляющая в чистом виде представляет собой химическое соединение Fe с Сг и отвечает составу соединения FeCr, при содержании - 48 2 % Сг; при высоких температурах ( выше 800 С) она находится в твердом растворе и выделяется при замедленном охлаждении. Выделяющееся интерметаллидное соединение вызывает увеличение твердости сплава при одновременном значительном уменьшении объема, что часто является причиной повышенной хрупкости и образования трещин металла от напряжения. [8]
Для успешного противостояния СКРН обычно используются стали со значительным содержанием хрома и никеля. В качестве примера можно привести стали, используемые фирмой Сумитомо при выпуске коррозионно-стойких обсадных труб. [9]
Хромистые стали имеют по сравнению с углеродистыми повышенные прочность, износостойкость, а при значительном содержании хрома - повышенное сопротивление коррозии. Благодаря этим свойствам, а также относительно невысокой стоимости их широко применяют в машиностроении для деталей сравнительно небольших сечений. Ввиду недостаточно хорошей прокаливаемостн применение этих сталей для деталей больших сечений неэффективно. [10]
Хромистые стали имеют по сравнению с углеродистыми повышенные прочность, износостойкость, а при значительном содержании хрома - - повышенное сопротивление коррозии. Благодаря этим свойствам, а также относительно невысокой стоимости их широко применяют в машиностроении для деталей сравнительно небольших сечений. Ввиду недостаточно хорошей прокаливаемое применение этих сталей для деталей больших сечений неэффективно. [11]
Многие легированные стали плохо поддаются обычной кислородной резке. Например, все стали со значительным содержанием хрома ( при резке образуется тугоплавкий окисел хрома), чугун, цветные металлы. Однако они поддаются кислородно-флюсовой резке. При этом способе в зону резки режущим кислородом вдувается порошкообразный флюс. Он состоит, главным образом, из порошка металлического железа. Сгорая в струе кислорода, порошок дает дополнительное количество тепла, а образующиеся оксиды, смешиваясь с оксидами разрезаемого металла, разжижают их. [12]
Материалом для конструкций из ленточной ( листовой) стали служат хро-монике левые стали, характеризующиеся значительным содержанием хрома и относительно меньшим - никеля. Ряд этих сталей относится к типу нержавеющих сталей. Ленточная сталь получается путем горячей прокатки до толщины 2 мм и дальнейшей холодной прокатки до толщины порядка 0 5 - 0 1 мм; ширина стальной ленты 200 - 150 мм. [13]
Хром обладает способностью образовывать с углеродом и железом двойной карбид железа и хрома, не поддающегося восстановлению водородом в пределах температур до 450 С; помимо этого хром имеет способность соединяться с железом, образуя хромистый феррит, сохраняющий механическую прочность в условиях работы при высоких давлении и температуре. Можно предполагать, что молибден, подобно хрому, вступает в соединение с углеродом, образуя карбид, отличающийся устойчивостью и большой механической прочностью. Благодаря значительному содержанию хрома хромомолибденовые стали допускают большую глубину закалки, дающую возможность изготовлять наиболее толстостенные аппараты, встречающиеся в современных установках для катализа. [14]
Хром предварительно окисляют до шестивалентного персульфатом аммония в кислом растворе. При осаждении гидроокисей аммиаком Cr ( VI) остается в растворе; в дальнейшем он не осаждается ни с кальцием, ни с магнием. При значительном содержании хрома осадок гидроокисей переосаждают, предварительно окислив хром персульфатом аммония. [15]