Cтраница 2
А, В и С - то же, что и в предыдущих формулах, D - процентное содержание водорастворимого хрома, Е - процентное содержание кислого растворимого хрома. [16]
![]() |
Калибровочные прямые. а - для марганца ( / и прямая поправок при определении хрома ( 2. б - для хрома. [17] |
По калибровочной кривой, построенной для погашения при 450 ммк с кюветой длиной 70 мм ( рис. 55, б), после внесения поправки на марганец определяют процентное содержание хрома. [18]
С раствором дихромата прореагировало ( 35 0 - 15 0) х X 0 045 - 10 - 3 г-экв соли железа ( П), что соответствует содержанию в 9 672 г стали 10 - 0 900 - 10 - 3 - 52 / 30 156 г хрома. Следовательно, процентное содержание хрома ( по массе) составляет ( 0, 156: 9 672) 100 1 61 % хрома. [19]
Концентрацию исследуемого раствора вычисляют по графику. Затем вычисляют процентное содержание хрома в стали. [20]
В турбинах с начальной температурой 566 С для цилиндров, клапанов, паропроводов и направляющих лопаток вместо ранее применявшихся сталей аустенитного класса в настоящее время фирма применяет низколегированные хромомолибденованадиевые стали перлитного класса. Для лопаток, болтов, фланцев горизонтального разъема и клапанов машин с начальной температурой 566 С используется сталь с 12 процентным содержанием хрома и добавкой молибдена. [21]
Сплавляя два одинаковых по весу куска чугуна с разным содержанием хрома, получили сплав, в котором содержалось 12 кг хрома. Если бы первый кусок был в два раза тяжелее, то в сплаве содержалось бы 16 кг хрома. Известно, что процентное содержание хрома в первом куске на 5 % меньше, чем во втором. [22]
В неокислительных средах защитная пленка на поверхности хромистых сталей не образуется. Поэтому в соляной кислоте, разбавленных растворах серной кислоты, а также в растворах хлористых солей эти стали неустойчивы. В неокислительных кислотах при увеличении процентного содержания хрома в сплаве наблюдается ускорение коррозии. [23]
![]() |
Зависимость потери массы хромистых сталей с 0 23 - 0 26 % С в 60 % - ной HNO3 при 100 С от содержания хрома. [24] |
В неокислительных агрессивных средах защитная пленка на поверхности хромистых сталей не образуется. Этим объясняется то, что в соляной и разбавленных растворах серной кислоты эти стали неустойчивы. В отличие от азотной кислоты, в неокислительных кислотах при увеличении процентного содержания хрома в сплаве его устойчивость не только не увеличивается, но наблюдается даже ускорение коррозии. Это явление Н. Д. Томашов объясняет тем, что в упомянутых средах проявляется меньшая термодинамическая устойчивость хрома как компонента сплава. [25]
![]() |
Спектральные характеристики растворов. / - КМпО4. 2 - КгСггО7. [26] |
Однако, так как при Х2450 гп [ л для марганца погашение достаточно велико, необходимо при определении хрома вводить поправки на содержание марганца. При помощи калибровочных кривых ( рис. 63, а), построенных для погашения при 550 mix с кюветой длиной 15 мм, можно легко определить как процентное содержание марганца, так и поправку, вводимую при определении хрома. По калибровочной кривой, построенной для погашения при 450 т с кюветой длиной 70 мм ( рис. 63, б) после внесения поправки на марганец определяют процентное содержание хрома. [27]
Можно не опасаться, что хром не попадет в осадок от аммиака. Ванадий тоже полностью осаждается аммиаком в присутствии солей железа, всегда имеющихся на этой стадии анализа. Малому содержанию хрома в большинстве пород благоприятствует то обстоятельство, что процентное содержание хрома может быть определено с точностью до третьего десятичного знака. [28]
Механизмы защитного действия оксидных пленок, образующих - ся на металлических покрытиях и на жаростойких сплавах, аналогичны, поэтому при выборе состава жаростойких покрытий можно учитывать достаточно подробно разработанные принципы легирования стали. Для повышения окалиностойкости в сталь добавляют легирующие элементы, обладающие большим сродством к кислороду, чем железо. Такими элементами чаще всего являются хром, алюминий, кремний, которые образуют на поверхности при нагреве тонкую, плотную пленку окислов, надежно защищающую металл от дальнейшего окисления. Жаростойкость практически не зависит от структуры металла, а определяется химическим составом. Увеличение процентного содержания хрома, алюминия или кремния, образующих плотные окислы Cr20g, A1203, Si02, обусловливает повышение жаростойкости и уровня рабочих температур. [29]
МГУ, хим. ф-т ] Даны три сплава. Состав первого сплава: 60 % алюминия и 40 % хрома. Состав второго сплава: 10 % хрома и 90 % титана. Состав третьего сплава: 20 % алюминия, 50 % хрома и 30 % титана. Из них нужно приготовить новый сплав, содержащий 45 % титана. Какие значения может принимать процентное содержание хрома в этом новом сплаве. [30]