Cтраница 2
Сплавы на основе Ni-Мо имеют высокое сопротивление коррозии в растворах азотной кислоты. [16]
![]() |
Поперечное сечение алюминиевой проволоки, плакированной медью ( с разрешения Texas Instruments Inc. [17] |
Малая масса, технологичность и высокое сопротивление коррозии плакированного алюминием листового материала, отмеченные в разделе IV, А, обеспечивают широкое использование его в промышленности в качестве панелей для крыш и облицовки. [18]
Никелевые стали и сплавы имеют высокое сопротивление коррозии в атмосфере воздуха и значительно меньшее в сернистом газе и сероводороде. [19]
![]() |
Химический состав ( в % и механические свойства алюминиево-магниевых сплавов.| Механические свойства алюминиево-магниевых сплавов в зависимости от их обработки. [20] |
Сплавы алюминия с магнием характеризуются высоким сопротивлением коррозии, хорошей свариваемостью. Механические свойства алюминиево-маг-ниевых сплавов более высокие, чем у сплавов алюминия с марганцем. [21]
Металлы и сплавы, обладающие высоким сопротивлением коррозии ( например, платина, золото, некоторые коррозионно-стойкие стали и другие сплавы), практически не разрушаются потоком воды, если они не подвергаются в этих условиях сильному микроударному воздействию. Высокая коррозионная стойкость этих металлов объясняется их способностью быстро образовывать на своей поверхности очень тонкие и прочные окисные пленки, которые не разрушаются потоком движущейся жидкости. Однако при наличии в воде абразивных частиц пленки также быстро удаляются потоком с поверхности металла. Подобный износ металла наблюдается на многих деталях. Так, коррозионно-эрозионному износу подвергаются гребные винты, работающие при небольших скоростях. [22]
Сплавы алюминия с магнием характеризуются высоким сопротивлением коррозии, хорошей свариваемостью. Механические свойства алюминиевомагниевых сплавов более высокие, чем у сплавов алюминия с марганцем. [23]
Нержавеющей называется сталь, отличающаяся высоким сопротивлением коррозии в атмосфере воздуха, паров воды, морской воде, в кислотах, растворах солей и прочих агрессивных средах. [24]
В этом состоянии хром обладает исключительно высоким сопротивлением коррозии я на него не действуют разбавленные минеральные кислоты. Обычно стойкость хрома против коррозии сходна со стойкостью наиболее высоколегированных нержавеющих сталей. Как правило, хром незапассивированный является электроотрицательным по отношению к обычным металлам и сплавам и если он образует с ними гальваническую пару, то сам будет сильно корродировать. [25]
Высоколегированные хромистые и хромоннкелевые стали показывают высокое сопротивление коррозии во всех средах, причем не обнаружено бо разницы v этих сталей в зависимости от состава газовой среды. [26]
Сплавы типа Fe-30 Cr-5 A1 обладают высоким сопротивлением коррозии при высоких температурах в атмосфере, содержащей большое количество серы, где нихром совершенно неприменим. Нагревательные элементы из этих сплавов имеют хорошую стойкость в окислительной атмосфере. [27]
Большинство сталей при низких температурах обладают высоким сопротивлением коррозии, но при изготовлении аппаратуры необходимо следить за тем, чтобы в процессе ее изготовления не было локальных поражений от травления и от других технологических факторов. При сварке в сварных швах не должно появляться склонности к межкристаллитной коррозии. Это особенно важно для изделий ракетной и космической техники. [28]
Нержавеющими называют стали и сплавы с высоким сопротивлением коррозии в разных средах. [29]
Высокое содержание хрома необходимо для придания стали высокого сопротивления коррозии. Сталь обладает высокой коррозионной стойкостью в пресной и морской воде, в растворах азотной и уксусной кислот, в различных органических средах, но имеет плохую стойкость в смеси азотной и серной кислот. [30]