Cтраница 2
Состав каркаса цеолитов определен рентгенографически по параметрам элементарной ячейки. Химический анализ указывает на более высокое содержание алюминия в образцах. [16]
При хранении не слеживается и не теряет коагулянтных свойств. Имеет примерно в 3 раза более высокое содержание водорастворимого алюминия. Растворы оксихлорида не требуют антикоррозионной защиты оборудования. [17]
В качестве стабилизатора при производстве нестареющих сталей наиболее часто применяют алюминий, который связывает в основном азот и, кроме того, является сильным раскислителем. В этом случае сталь затвердевает как спокойная. Более высокое содержание алюминия ( 0 02 %) улучшает микроструктуру стали после конечной термической обработки полосы. [18]
Замечено, что при термической обработке сплава альни на поверхности образцов довольно сильно меняется содержание алюминия и других составляющих, однако при стачивании слоя в 1 - 2 мм эти искажения не имеют места. В других сплавах эти влияния не обнаружены. Более высокие содержания алюминия вызывают потерю стабильности возбуждения спектра. [19]
![]() |
Зависимость концентрации водорода в зоне роста трещины при горяче - coneBoVr растрескивании сплавов Ti-AI от содержания алюминия. [20] |
Следует отметить, что большинство промышленных титановых сплавов по чувствительности к горячесолевому растрескиванию располагаются главным образом по содержанию в них алюминия, а другие легирующие элементы, видимо, имеют слабое влияние на этот процесс. Так, испытание отечественных псевдо-а-сплавов QT4 - 1, АТЗ, ОТ4, АТ6, ВТ20 и ( а ( 3) - сплавов ВТ14, и ВТ6 показало, что при содержании алюминия в сплаве до 3 % склонность к горпчесолевой коррозии сказывается только в понижении пластичности и сближении предела текучести с временным сопротивлением после длительного нагружения при температурах до 450 С под слоем соли. При более высоком содержании алюминия сплавы подвержены горячесолевому растрескиванию, при этом сильно понижается длительная прочность или пороговая нагрузка при заданной базе горячесолевого нагружения. [21]
Сплав ВЖ17 имеет состав 15 % Сг; 10 W; 1 % V; 1 % Mb; 3 % А1 и 0 008 % В. При 800 С и а30 кГ / мм2 длительная прочность порядка 80 - 160 час. При введении более высокого содержания алюминия ( 4 %) сплав трудно деформировался, но в литом состоянии при 950 С и а 15 кГ / мм имел более чем 100-часовую стойкость. Характерной особенностью сплава является то, что он как в литом, так и деформированном состояниях наряду с высокой жаропрочностью имеет очень высокую пластичность в широком интервале температур. [22]
Алюминий входит в состав большинства марок титановых сплавов. В небольших количествах он повышает прочность сплава без существенного снижения пластичности и вязкости, повышает сопротивление ползучести и жаропрочность. Однако проведенные за последние годы исследования показывают возможность производства сплавов с более высоким содержанием алюминия. [23]
Цеолит NH4X изучен значительно меньше, отчасти это обусловлено тем, что он значительно менее стабилен, особенно при высоких степенях обмена. Титрование с индикаторами Гаммета показало, что после термообработки цеолит NH4X значительно уступает цеолиту Y как по числу, так и по силе кислотных центров [98, 103], хотя из-за более высокого содержания алюминия в цеолите Y больше ионов NtTj. Каталитическая активность НХ обычно ниже, чем у HY. [24]