Cтраница 4
По внешнему виду полипропилен напоминает полиэтилен низкого давления. Молекула полипропилена отличается тем, что в ней метильная группа связана с каждым вторым атомом углерода в полипропиленовой цепи. Одна из характерных черт полипропилена - сочетание прочности со значительным относительным удлинением, что объясняется меньшим числом дефектов в кристаллической структуре полипропилена по сравнению с полиэтеленами. [46]
![]() |
Структурная диаграмма для хромоникелевых коррозионностойких сталей ( диаг - рамма Шеффлера. [47] |
Металлопрокат из аустенитных нержавеющих сталей, как было отмечено выше, - наиболее распространенный вид металлопродукции из высоколегированных сталей, применяемый практически во всех областях промышленности и строительства. Такая востребованность аустенитных хромоникелевых сталей обусловлена уникальным комплексом физико-механических и коррозионных свойств. Стали этого класса парамагнитны, имеют только им присущее сочетание прочности, пластичности, вязкости вплоть до водородных ( - 253 С) и гелиевых ( - 269 С) температур, свариваемости, коррозионной стойкости во многих средах окислительного характера. Эти стали широко используются для сварных конструкций различного назначения в химической, пищевой и других отраслях промышленности и машиностроении. [48]
Ко второму типу относятся соединения, у которых прочность материала болта несколько меньше прочности материала гайки. В этих резьбовых соединениях даже при высоте гайки меньше критической происходит разрыв болта по стержню. К этому типу относятся также резьбовые соединения, у которых сочетание прочности материала гайки и болта такое же, как з первом типе, но высота гайки больше критической. [49]
Титан и его сплавы относятся к новым конструкционным материалам. Технический титан обладает малой плотностью ( почти в 2 раза легче, чем сталь), высокими механическими свойствами, теплостойкостью и коррозионной стойкостью в морской, пресной воде и в некоторых кислотах, хорошей свариваемостью в защитной атмосфере; обрабатывается аналогично нержавеющим сталям. Титан и его сплавы применяются в авиационной, судостроительной, химической и других отраслях промышленности для изготовления деталей, от которых требуется сочетание прочности с малой плотностью и высокой коррозионной стойкостью. [50]
Титан и его сплавы относятся к новым конструкционным материалам. Технический титан обладает малой плотностью ( почти в 2 раза легче, чем сталь), высокими механическими свойствами, теплостойкостью и коррозионной стойкостью в морской, пресной воде и в некоторых кислотах, хорошей свариваемостью в защитной атмосфере; обрабатывается аналогично нержавеющим сталям. Титан и его сплавы применяются в авиационной, судостроительной, химической и других отраслях промышленности для изготовления деталей, от которых требуется сочетание прочности с малой плотностью и высокой коррозионной стойкостю. [51]
Таким образом было установлено, что основной принцип создания твердых сплавов комбинированием твердого карбидного скелета с пластичной металлической связкой ( что придает сплаву одновременно высокую твердость и некоторую пластичность) должен быть дополнен карбидной составляющей пластичности при сохранении ее твердости на должном уровне. При резании такими сплавами должна увеличиться податливость резца не только в целом, но и на микроуровне отдельного режущего зерна. В связи с этим была выполнена серия работ, направленных на изыскание заменителей карбида вольфрама новыми тугоплавкими соединениями, отвечающими указанным выше требованиям сочетания прочности и пластичности. Одним из направлений реализации результатов теоретических исследований кафедры было создание безвольфрамовых твердых сплавов на основе карбида титана с никелевой связкой, легированной молибденом, выполнелное канд. Полученные в результате этого исследования твердые сплавы с 12 и 19 % - ной ( по объему) никель-молибденовой связкой ( отношение N2: Мо 4: 1) по прочности на изгиб и сжатие, по ударной вязкости и по упругим характеристикам равноценны стандартным твердым сплавам группы ТК ( Т5К10 и Т15К6), а по твердости, окалиностойкости и температуре начала схватывания с углеродистыми сталями существенно превосходят сплавы ТК. Если коэффициент трения сплава Т15К6 по углеродистой стали составляет 0 25, то сплава ТНМ-12 - всего 0 08; температура схватывания у Т15К6 - 570, а у ТНМ-12-700 С, окалиностойкость ТНМ-12 в 2 раза выше, чем у ТК. [52]
Применение синтетических смол быстро развивается. О преимуществах шестерен из сложных пластиков уже было упомянуто. Подшипники из синтетических смол начинают входить в употребление даже для очень ответственных целей. Сочетание прочности и кислотоупорности делает смолы пригодными для производства таких предметов, как, например, центрифугальные чаши, применяемые в производстве искусственного шелка ( стр. [53]
Легирующие элементы замедляют процесс отпуска. С повышением температуры отпуска прочность всякой стали падает, а пластичность повышается. Однако в легированных сталях вследствие замедления процессов выделения и коагуляции карбидов для достижения заданного снижения прочности и твердости или заданного повышения пластичности требуется применить более высокую температуру отпуска. Такой отпуск в большей степени снимает внутренние напряжения; с повышением температуры отпуска улучшается сочетание прочности их и пластических свойств. [54]
Физика и химия полимеров изучают проявление общих законов физики и физической химии в поведении высокомолекулярных соединений и специфику их свойств, которая выражается в ряде отклонений от общих законов и обусловлена, главным образом, необычно большим размером молекул полимеров. В самом деле, большинство синтетических и природных полимеров по химическим свойствам во многом напоминает свои низкомолекулярные аналоги - сложные эфиры и амиды дикарбоновых кислот, углеводы и углеводороды жирного ряда и их многочисленные производные. Наиболее существенные отличия полимеров и низкомолекулярных аналогов наблюдаются в их физико-механических свойствах. Достаточно сказать, что нет таких веществ, построенных из обычных молекул низкой молекулярной массы, которым присуще было бы необыкновенное сочетание прочности металла и эластичности каучуков, каким обладают полимерные материалы - волокна, пленки, пластики, резины. [55]
![]() |
Удельная катали. [56] |
С увеличением числа электронов, начиная примерно с группы VI, связывающие d - орбиты оказываются заполненными, и электроны входят преим. Это проявляется в переходе через экстремальное значение в пределах длинных периодов таких свойств металлов, как сжимаемость, теплота сублимации, темп - pa плавления и др. Для каталитически активных металлов характерно наличие вакантных атомных й-орбит. В рамках зонной теории это отвечает наличию незаполненной d - эоны. Первые металлы длинных периодов весьма энергично взаимодействуют с многими газами, но вследствие малой энергии связи между атомами в металле область устойчивости металлич. Сочетание прочности связи, обеспечивающей устойчивость фазы металла, с наличием несвязанных электронов на атомных d - орбитах, открывает широкие возможности поверхностного взаимодействия, существенного для протекания каталитич. [57]