Химическое соединение - медь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если вы поможете другу в беде, он непременно вспомнит о вас, когда опять попадет в беду. Законы Мерфи (еще...)

Химическое соединение - медь

Cтраница 1


Химическое соединение меди с цинком содержит 60 % Си и 40 % Zn. Сколько килограммов каждого металла надо взять, чтобы получить 250 кг латуни того же состава.  [1]

Среди химических соединений меди большой практический интерес представляет оксид Си2О, который является полупроводником и используется для изготовления купроксных выпрямителей переменного тока. Малахит ( СиОН) 2СОз применяют как поделочный камень. Из солей меди вырабатывают зеленые, синие, фиолетовые, коричневые и черные минеральные краски. Большое значение имеет медный купорос CuSCu-SHaO - исходный продукт для получения других соединений меди. Его также применяют для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур.  [2]

Среди химических соединений меди большой практический интерес представляет оксид Си2О, который является полупроводником и используется для изготовления купроксных выпрямителей переменного тока. Малахит ( СиОН) 2СОз применяют как поделочный камень. Из солей меди вырабатывают зеленые, синие, фиолетовые, коричневые и черные минеральные краски. Большое значение имеет медный купорос CuSO4 - 5H2O - исходный продукт для получения других соединений меди. Его также применяют для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур.  [3]

Указать, как влияют выделения химического соединения меди с сурьмой ( на микрофотографии они имеют игольчатую форму) на условия ликвации по удельному весу в этих сплавах.  [4]

Твердой структурной составляющей в этих сплавах являются кристаллы химического соединения меди с цинком, основой сплава служит мягкая эвтектика с вкраплениями свинца.  [5]

6 Диаграмма состояния медь - олопо. [6]

Гамма ( у) - твердый раствор на базе химического соединения меди и олова.  [7]

По данным М. С. Делиигера, введение в припои РЬ-Zn кадмия приводит к образованию при пайке соедннеий нз меди прослойки тройного соединения CuaCdsZn толщиной 1 - 2 мкм, предотвращающего рост нерегулируемого по толщине химического соединения меди с цинком.  [8]

Си, 10 % ( масс.) Sn ], латуни [ 60 % ( масс.) CiC 40 % ( масс.) Zn ], мельхиора [ 80 % ( масс.) Си, 20 % ( масс.) Ni ] и др. Среди химических соединений меди большой практический интерес представляет оксид Си20, который является полупроводником и используется для изготовления купрокс-н ых выпрямителей переменного тока. Малахит ( СиОН) 2СО3 применяют как поделочный камень. Из солей меди вырабатывают зеленые, синие, фиолетовые, коричневые и черные минеральные краски. Большое значение имеет медный купорос CuSO4 - 5H2O - исходный продукт для получения других соединений меди. Его также применяют для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур.  [9]

Довольно часто компоненты сплавов образуют между собой различные металлические химические соединения с совершенно новыми кристаллическими решетками и новыми физико-механическими свойствами. Например, химическое соединение меди и алюминия СиА12 имеет большую твердость и даже царапает стекло, в то время как исходные металлы, образующие данное химическое соединение, - довольно мягкие.  [10]

За последние годы широкое применение получили электрические контакты из серебра, которое менее активно вступает в химические реакции с газами, имеющимися в атмосфере. Электрическая проводимость химических соединений серебра значительно выше электрической проводимости химических соединений меди, а сопротивление и температура контактов даже падают с течением времени. Поэтому для контактов, в которых контактирующие поверхности покрыты слоем серебра, обычно допускают более высокие температуры при нормальном режиме.  [11]

В патентных и других публикациях широко подтверждено активирующее и упрочняющее действие титана и циркония при пайке коррозионно-стойких сталей, а также меди и ее сплавов между собой. Учитывая особенно высокую химическую активность титана и циркония по отношению к меди, можно полагать, что такое упрочнение обусловлено образованием в пластичной матрице припоя или по его границам зерен первичных кристаллов химических соединений меди с титаном или цирконием. Можно полагать, что до некоторого критического количества этих элементов, пока первичные кристаллы не образуют сплошного хрупкого каркаса, пластичность шва заметно не снижается и упрочнение паяного шва может происходить без существенного снижения его пластичности.  [12]

Более 50 % добываемой меди потребляет электромеханическая промышленность. В металлургической промышленности медь используют для получения разнообразных медных сплавов: бронзы ( 90 вес. Ni) и др. Среди химических соединений меди большой практический интерес представляет оксид Си2О, который является полупроводником и используется для изготовления купроксных выпрямителей переменного тока. Малахит ( СиОН) 2СО3 применяют как поделочный камень. Из солей меди вырабатывают зеленые, синие, фиолетовые, коричневые и черные минеральные краски. Большое значение имеет медный купорос CuSO4 - 5H2O - исходный продукт для получения других соединений меди. Его также применяют для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур.  [13]

Покрытие имеет золотисто-желтый цвет, более высокую твердость, чем медь, меньшую пористость, чем никель, легко полируется и рекомендуется как подслой под тонкие никелевые и хромовые покрытия. Лучше сопротивляются потускнению и хорошо сохраняют внешний вид при последующем хромировании покрытия с 20 - 22 % Sn. Такие покрытия также устойчивы в 3 % - ном растворе NaCl и при погружении в пресную воду. Аноды - бронзовые с 15 - 20 % Sn. По данным П. М. Вячеславова [180], максимальная твердость достигается при содержании в сплаве 32 % Sn, по другим данным [181], при 38 4 % Sn. Высокая твердость обусловлена образованием химического соединения меди с оловом. Белая бронза хорошо полируется, коэффициент отражения ее выше, чем у хрома, и близок к серебру. По сравнению с серебром белая бронза значительно медленнее тускнеет и лучше сохраняет коэффицент отражения.  [14]

То же-самое может происходить и с твердым раствором. Рассмотрим это явление на примере алюминиевомедных сплавов. Максимальное количество меди, которое может раствориться в твердом алюминии, составляет 5 7 % ( фиг. Куда же девается избыток меди. Это ведь не жидкий раствор - в осадок медь не выпадет, на дно сосуда не опустится. Избыточная медь выделяется по границам зерен. Алюминиевомедный сплав при комнатной температуре имеет, таким образом, структуру, состоящую из двух твердых фаз: твердого раствора пониженной концентрации и химического соединения меди с алюминием ( фиг.  [15]



Страницы:      1