Сплав - иридий - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Русский человек на голодный желудок думать не может, а на сытый – не хочет. Законы Мерфи (еще...)

Сплав - иридий

Cтраница 4


Из платины изготовляют лабораторную посуду ( тигли, чашки и другую химическую посуду), термопары приборы для измерения высоких температур), электроды. Сплав платины с родием служит для изготовления сеток, применяемых в качестве катализаторов при окислении аммиака в оксид азота ( II) при производстве азотной кислоты. Сплав иридия с платиной используют для изготовления электрических контактов.  [46]

Из платины изготовляют лабораторную посуду ( тигли, чашки и другую химическую посуду), термопары ( приборы для измерения высоких температур), электроды. Сплав платины с родием служит для изготовления сеток, применяемых в качестве катализаторов при окислении аммиака в оксид азота ( II) при производстве азотной кислоты. Сплав иридия с платиной используют для изготовления электрических контактов.  [47]

Согласно [1] при 280 и 430 иридий сплавляется и растворяется в жидком олове, причем потери его при 430 составляют 0 02 г / см2 - час. Испытания ( длительностью 6 часов) проводили в атмосфере очищенного аргона с образцами иридия в виде проволоки диаметром 4 мм. Сплавы иридия с оловом были впервые приготовлены нагреванием минерала осмистый иридий с оловом до красного каления с последующей обработкой продукта реакции соляной кислотой.  [48]

49 Схема рабо - / г г J. [49]

Сплав платины с родием служит для изготовления термопар и сеток, применяемых в качестве катализатора при получении НМОз из аммиака ( IX § 3 доп. Сплавы иридия с осмием отличаются исключительной твердостью и идут для выделки осей наиболее ответственных часовых механизмов. Сплавы платины с 7 - 20 вес. Кюри в этом интервале изменяются от 50 до 900 С.  [50]

Чистую платину сваривают под давлением с последующей легкой проковкой при температуре выше 1000 С; можно применять газовую сварку плавлением. Сварка палладия производится ацетилено-кислородным пламенем - нормальным или с небольшим избытком кислорода. Для родия и сплавов иридия применяют различные методы дуговой сварки.  [51]

52 Эластичное крепление нагреваемых нитей в приборах, основанных на принципе. [52]

Отклонение увеличивается, если нить была первоначально расположена не по оси. По этим причинам простая спиральная пружина казалась нам неподходящей, и были сконструированы две формы пружины, имеющие лучшую радиальную жесткость. Обе пружины изготовлены из сплава иридия и платины, который, помимо того, что сохраняет превосходные упругие свойства при 300, имеет еще то важное преимущество, что легко паяется твердым припоем с минимальным количеством флюса. Плоская спираль первой формы, показанной на рис. 1, а, характеризуется шагом до 20 г / см и имеет дюралевый блок; это ограничивает колебания натяжения проволоки во всем интервале рабочих условий примерно до 1 г. Пружина второй формы изготовлена из покрытого толстым слоем меди сплава иридия и платины, имеющего латунную основу; при этом медь необходима для того, чтобы препятствовать воздействию мягкого припоя. При устройстве такой слабонатянутой пружины, имеющей форму спирали, заключенной в оболочку, как это изображено на рис. 1, в, встречаются практические трудности. Шаг пружины равен 40 г / см, и блок изготовлен из нержавеющей стали. Это ограничивает общее колебание натяжения проволоки примерно до 0 5 г. Ее следует стабилизовать перед сборкой путем нагревания в течение 1 часа до максимальной рабочей температуры при максимальном рабочем натяжении. Там, где приемлема большая величина шага, при применении пружины второй формы можно избегать необходимости прокладок большого диаметра и помещать трубки близко друг от друга.  [53]

Сплав рутения с пла-тиггой нашел применение в топливных элементах некоторых американских искусственных спутников Земли. Сплавы рутения с лантаном, церием, скандием, иттрием обладают сверхпроводимостью. Термопары, изготовленные из сплава иридия с рутением, позволяют измерять самые высокие температуры.  [54]

Отклонение увеличивается, если нить была первоначально расположена не по оси. По этим причинам простая спиральная пружина казалась нам неподходящей, л были сконструированы две формы пружины, имеющие лучшую радиальную жесткость. Обе пружины изготовлены из сплава иридия и платины, который, ломимо того, что сохраняет превосходные упругие свойства при 300, имеет еще то важное преимущество, что легко паяется твердым припоем с минимальным количеством флюса. Плоская спираль первой формы, показанной на рис. 1, а, характеризуется шагом до 20 г / см и имеет дюралевый блок; это ограничивает колебания натяжения проволоки во всем интервале рабочих условий примерно до 1 г. Пружина второй формы изготовлена из покрытого толстым слоем меди сплава иридия и платины, имеющего латунную основу; при этом медь необходима для того, чтобы препятствовать воздействию мягкого припоя. При устройстве такой слабонатянутой пружины, имеющей форму спирали, заключенной в оболочку, как это изображено на рис. 1, в, встречаются практические трудности. Шаг пружины равен 40 г / см, н блок изготовлен из нержавеющей стали. Это ограничивает общее колебание натяжения проволоки примерно до 0 5 г. Ее следует стабилизовать перед сборкой путем нагревания в течение 1 часа до максимальной рабочей температуры при максимальном рабочем натяжении. Там, где приемлема большая величина шага, при применении пружины второй формы можно избегать необходимости прокладок большого диаметра и помещать трубки близко друг от друга.  [55]

История открытия четырех из пяти платиноидов связана с именами двух английских ученых, двух современников. Уильям Волластон в 1803 - 1804 гг. открыл пал-1 ладий и родий, а другой англичанин, Смитсон Теннант ( 1761 - 1815), в 1804 г. - иридий и осмий. Но если Волластон оба свои элемента нашел в той части сырой платины, которая растворялась в царской водке, то Тен-нанту повезло при работе с нерастворимым остатком: как оказалось, он представлял собой естественный природный сплав иридия с осмием.  [56]

Высокие температуры плавления платиновых металлов, а также химическая их стойкость и обусловливают ценность этих металлов. Платина с другими металлами образует легкоплавкие сплавы, поэтому нельзя в платиновой посуде плавить металлы или вещества, из которых последние выделяются. Серебристо-белый палладии используют в электротехнической промышленности, а также в ювелирном деле при изготовлении украшений. Сплав иридия с платиной характеризуется высокой твердостью и химической стойкостью. Из сплава, содержащего 90 % платины и 10 % иридия, изготовлены международные эталоны метра и килограмма, хранящиеся в Париже. Платиновые металлы и их сплавы обладают высокими каталитическими свойствами.  [57]

Примь-сь иридия к платине сильно увеличивает ее твердость и химическую устойчивость. Из сплава 90 % Pt и 10 % 1г был сделан хранящийся в Париже старый международный образец метра. Сплав платины с родием служит для изготовления термопар и сеток, применяемых в качестве катализатора при получении НМОз из аммиака ( IX § 3 доп. Сплавы иридия с осмием отличаются исключительной твердостью и идут для выделки осей наиболее ответственных часовых механизмов. Сплавы платины с 7 - 20 вес. Кюри в этом интервале изменяются от 50 до 900 С.  [58]

Иридий используется в сплавах с платиной. Примесь иридия к платине сильно увеличивает ее твердость и химическую устойчивость. Из подобного эталонного сплава ( 90 % Pt и 10 % 1г) сделан хранящийся в Париже эталон метра. Сплавы иридия с осмием отличаются исключительной твердостью и идут для выделки осей наиболее точных часовых механизмов и наконечников перьев для авторучек.  [59]

Отклонение увеличивается, если нить была первоначально расположена не по оси. По этим причинам простая спиральная пружина казалась нам неподходящей, и были сконструированы две формы пружины, имеющие лучшую радиальную жесткость. Обе пружины изготовлены из сплава иридия и платины, который, помимо того, что сохраняет превосходные упругие свойства при 300, имеет еще то важное преимущество, что легко паяется твердым припоем с минимальным количеством флюса. Плоская спираль первой формы, показанной на рис. 1, а, характеризуется шагом до 20 г / см и имеет дюралевый блок; это ограничивает колебания натяжения проволоки во всем интервале рабочих условий примерно до 1 г. Пружина второй формы изготовлена из покрытого толстым слоем меди сплава иридия и платины, имеющего латунную основу; при этом медь необходима для того, чтобы препятствовать воздействию мягкого припоя. При устройстве такой слабонатянутой пружины, имеющей форму спирали, заключенной в оболочку, как это изображено на рис. 1, в, встречаются практические трудности. Шаг пружины равен 40 г / см, и блок изготовлен из нержавеющей стали. Это ограничивает общее колебание натяжения проволоки примерно до 0 5 г. Ее следует стабилизовать перед сборкой путем нагревания в течение 1 часа до максимальной рабочей температуры при максимальном рабочем натяжении. Там, где приемлема большая величина шага, при применении пружины второй формы можно избегать необходимости прокладок большого диаметра и помещать трубки близко друг от друга.  [60]



Страницы:      1    2    3    4