Cтраница 2
Коррозионная стойкость железокремнемолибденовых сплавов примерно такая же, как и железокремнистых сплавов без добавок молибдена, за исключением того, что железокремнемолибденовые мм / год сплавы стойки в растворах соляной кислоты. [17]
Сплавы железа с кремнием ( 11 - 18 % Si) - высоко корро-зионностойкие, применяются в качестве кислотоупорного материала. Эти сплавы стойки в окислительных и неокислительных кислотах: в серной, азотной, уксусной, фосфорной, однако в соляной кислоте они заметно разрушаются, особенно при повышенной температуре. [18]
Коррозиошгостойки в растворах едких щелочей золото, индий, кадмий, никель, платина, родий, серебро, титан, хром; несколько менее стойки железо, медь, свинец, тантал; медленно растворяется в едких щелочах олово, энергично - алюминий и цинк. Из сплавов стойки в концентрированных растворах едких щелочей: а) при высоких темп - pax - железохромоникелевые и медноникелевые, монель-металл, сталь типа Х18Н9, хромоникелевые, хромо никельмо-либденовая сталь, чугуны с добавкой никеля ( марка СЧЩ-1, СЧЩ-2); б) при обычных темп-рах - те же металлы, и, кроме того, бронза ( при концентрации щелочи 33 %), железокремнистые сплавы ( содержащие 14 - 16 % Si), латунь, электрон. Базальтовые и диабазовые плитки - литые, черного цвета, отличающиеся плотностью и коррозионной стойкостью ко всем растворам щелочей. Керамиковые плитки ( кислотоупорные ГОСТ 961 - 57) стойки к разбавленным щелочным растворам. Диабазовая замазка стойка в разбавленных щелочных растворах, но не стойка в гррячей воде. [19]
Коррозионностойки в растворах едких щелочей золото, индий, кадмий, никель, платина, родий, серебро, титан, хром; несколько менее стойки железо, медь, свинец, тантал; медленно растворяется в едких щелочах олово, энергично - алюминий и цинк. Из сплавов стойки в концентрированных растворах едких щелочей: а) при высоких темп - pax - железохромоникелевые и медпоникелевые, монель-металл, сталь типа Х18Н9, хромоникеловые, хромотгакольмо-либденовая сталь, чугуны с добавкой никеля ( марка СЧЩ-1, СЧЩ-2); б) при обычных темп - pax - те же металлы, и, кроме того, бронза ( при концентрации щелочи 33 %), железокремнистые сплавы ( содержащие 14 - 16 % Si), латунь, электрон. Базальтовые и диабазовые плитки - литые, черного цвета, отличающиеся плотностью и коррозионной стойкостью ко всем растворам щелочей. Керамиковые плитки ( кислотоупорные ГОСТ 9.1 - 57) стойки к разбавленным щелочным растворам. Диабазовая замазка стойка в разбавленных щелочных растворах, но не стойка в горячей воде. [20]
Коррозионностойки в растворах едких щелочей золото, индий, кадмий, никель, платина, родий, серебро, титан, хром; несколько менее стойки железо, медь, свинец, тантал; медленно растворяется в едких щелочах олово, энергично - алюминий и цинк. Из сплавов стойки в концентрированных растворах едких щелочей: а) при высоких темп - pax - железохромоникелевые и медноникелевые, монель-металл, сталь типа Х18Н9, хромоникелевые, хромоникельмо-либденовая сталь, чугуны с добавкой никеля ( марка СЧЩ-1, СЧЩ-2); б) при обычных темп - pax - те же металлы, и, кроме того, бронза ( при концентрации щелочи 33 %), железокремнистые сплавы ( содержащие 14 - 16 % Si), латупь, электрон. Базальтовые и диабазовые плитки - литые, черного цвета, отличающиеся плотностью и коррозионной стойкостью ко всем растворам щелочей. Керамиковые плитки ( кислотоупорные ГОСТ 951 - 57) стойки к разбавленным щелочным растворам. Диабазовая замазка стойка в разбавленных щелочных растворах, но не стойка в горячей воде. [21]
Отверстия для шпилек в этих прессформах выполняют путем запрессовки в тело формы стальных втулок. Алюминий и его сплавы стойки против действия серы и сернистых соединений, а поэтому прессформы из этих материалов менее подвержены коррозии. [22]
Титан обладает способностью выдерживать очень высокие скорости потока морской воды при пренебрежимо малой скорости коррозии. Многочисленные эксперименты показали, что титан и многие его сплавы стойки при любых скоростях движения морской воды, с которыми приходится сталкиваться в современной технике. [23]
Следует обратить внимание на малую скорость коррозии металлического никеля в серной кислоте ( табл. 40); причина этого обсуждалась на стр. Однако этот сплав стоек по отношению к соляной кислоте лишь в отсутствии кислорода; чтобы повысить стойкость в той же кислоте в присутствии кислорода, в сплав вводится хром и вольфрам; такой сплав содержит 58 % никеля, 17 % молибдена, 6 % железа, 14 % хрома и 5 % вольфрама. Портевен, Прете и Жоливе3 нашли, что сталь с содержанием 30 % никеля и 5 % молибдена чрезвычайно стойка - по отношению к слабым растворам соляной кислоты. [24]
Свинцовые покрытия на стали получают погружением в расплав или электроосаждением. Для улучшения сцепления горячих покрытий с основным металлом в расплав обычно добавляют несколько процентов олова. Покрытия из свинца или свинцово-оловя-нистых сплавов стойки к атмосферным воздействиям, причем образующаяся в порах ржавчина подавляет дальнейшее течение коррозионного процесса. В почвах защитные свойства свинцовых покрытий невысоки. Их используют при кровельных работах и для защиты внутренней поверхности бензобаков автомобилей от коррозионного воздействия проникающей воды. Свинцовые покрытия нельзя использовать в контакте с питьевой водой и пищевыми продуктами вследствие токсичности солей свинца даже в малых количествах ( см. разд. [25]
При нарушении герметичности горячие газы, омывая изолятор, могут нагреть его до высокой температуры, что вызовет преждевременное воспламенение рабочей смеси. Изолятор в сборе с центральным электродом, тешюотводными шайбами и порошковым уплотнителем поверх верхней шайбы устанавливают в стальной корпус, верхнюю часть которого развальцовывают. Электроды свечи изготовляют из никельмарганцевой или хромотитановой проволоки; оба сплава стойки против коррозии. [26]
Железокремнистый сплав имеет очень высокую коррозионную стойкость ( В растворах серной кислоты даже три температурах кипения. Так, скорость коррозии в 40 % - ной кислоте не превышает 0 5 мм / год, a IB 60 - 94 % - мой HgSCU она менее 0 025 мм / год. В азотной кислоте шлав отличается высокой - коррозионной стойкостью, особенно в концентрированных растворах при температурах кипения. В фосфорной кислоте сплав стоек при всех концентрациях и температурах, а в соляной кислоте он менее стоек, чем в других кислотах. Легирование железокремнистого сплава молибденом ( 2 - 5 %) увеличивает его стойкость в горячей соляной кислоте. [27]
![]() |
Защита вакуум-испарителя. / - корпус стальной. 2 - полиизо-бутилен ПСГ.| Защита брызгоуловителя. [28] |
Этот сплав может быть рекомендован для изготовления насосов, арматуры, теплообменников и другого оборудования. С целью устранения межкристал-литной коррозии рекомендуется закалка сварных конструкций с 1200 С в воду. Взамен указанного сплава разработан сплав ЭП567 с более высокими коррозионными свойствами. Этот сплав менее подвержен межкристаллитной коррозии. Конструкции, сваренные из листа толщиной 5 мм, не требуют последующей термической обработки. Сплав стоек к действию фосфорной кислоты, соляной и серной кислот до температуры 70 С. [29]
При нагреве деталей из сплавов 29НК и ЗОНКД на их поверхности образуется тонкая плотная пленка окислов, которая хорошо взаимодействует со стеклом. В результате этого образуется прочное вакуумноплотное сцепление между стеклом и сплавом, которое сохраняется при дальнейших технологических операциях и в процессе службы спая. Непосредственно со стеклом двойные железоникелевые сплавы не образуют хороших спаев. При 900 С ов сплава не превышает 10 кГ / мм2, а при - 196 С возрастает до 80 - 90 кГ / мм2; при этом относительное удлинение существенно не снижается. Сплавы обладают высокой пластичностью и достаточной прочностью. Изготовление из них полуфабрикатов и деталей возможно как посредством горячей, так и холодной пластической деформации. Пайку и сварку деталей из этих сплавов с другими металлами и сплавами производят обычными способами. Перед серебрением детали из же-лезоникелькобальтовых сплавов рекомендуется покрывать тонким слоем меди; эти сплавы стойки против амальгамирования ртутью и могут быть использованы в приборах с ртутным наполнением. [30]