Cтраница 2
Икая окислительная среда обусловливает и другой результат реакций. [16]
Это окислительные среды, в особенности щелочные растворы [50], растворы хлоридов и другие среды, содержащие хлор. Впрочем, полная нечувствительность к коррозионному воздействию относительно слабых в химическом отношении сред ( например, морской воды, промышленных атмосфер и др.) и хорошие технологические свойства Ti обеспечили возможность широкого применения этого металла в различных отраслях промышленности, в том числе и при создании архитектурных сооружений, памятников и тд. Отсутствие необходимости защиты от коррозии ( например, окраски) создает значительные преимущества при эксплуатации сооружений, в которых использован титан. [17]
Наличие окислительной среды не всегда является необходимым условием для образования защитных пленок. Так, при погружении магния во фтористоводородную кислоту образуется не окисная пленка, а пленка фтористого магния, нерастворимая во фтористоводородной кислоте. [18]
![]() |
Образцы из полиизобутиле-на со стиролом ( СНП после девятимесячного контакта с хлорным. [19] |
Воздействие окислительной среды в течение 9 месяцев выражается в небольшой деформации образца, его за твердев а нии я обесцвечивании. Края образца умеренно расслаиваются. На поверхности образца продукты хлорирования отсутствуют. [20]
![]() |
Образцы из поликзобутиле-на со стиролом ( СНП после девятимесячного контакта с хлорным. [21] |
Воздействие окислительной среды в течение 9 месяцев выражается в небольшой деформации образца, его затвердевании и обесцвечивании. Края образца умеренно расслаиваются. На поверхности образца продукты хлорирования отсутствуют. [22]
Условия окислительной среды, существовавшие всегда на ОПБ-2, не мешают концентрации здесь органического вещества, поскольку органика не осаждается сверху, а приходит на глубины в запечатанном виде - в гравититах, где в значительной мере сохраняется и восстановительная среда, типичная для дельтовых отложений и иловых вод. Чем менее плотной становится суспензия в гравититах, тем больших преобразований можно ожидать в отложениях второго глобального уровня, тем больше потери иловых вод и органики. [24]
В окислительной среде платина инертна даже при высокой температуре. В восстановительной среде при высоких температурах возможно загрязнение ее окисью углерода и парами металлов, что вызывает хрупкость и непостоянство характеристики платины. [25]
В окислительной среде на поверхности металла образуется твердая пленка окислов, через которую кислород продолжает проникать вглубь, окисляя металл; и наоборот, атомы металла, проникая сквозь пленку окисла, окисляются кислородом среды. Например при нагревании медной пластинки с нанесенным ранее тонким слоем изотопа Си84 она покрывается пленкой окиси меди, наружный слой которой оказывается не радиоактивным. Радиоактивная медь проникает тем глубже, чем длительнее процесс окисления пластинки. В этом случае не кислород, а медь диффундирует через окисную пленку. [26]
В окислительной среде эти сплавы отличаются высоким сопротивлением газовой коррозии. [27]
В окислительной среде платина инертна даже при высокой температуре. В восстановительной среде при высоких температурах возможно загрязнение платины окисью углерода и парами металлов, что вызывает хрупкость и непостоянство ее характеристики. [28]
В окислительной среде в зависимости от состава шлака протекают различные реакции взаимодействия его с хромитовой массой. Содержащийся в хромите FeO окисляется в Fe2O3, который выделяется в хромите в виде пластинок и разрыхляет его структуру. Этот процесс истощения хромита продолжается и при температуре ниже плавления шлака, хотя и с меньшей скоростью. [29]
В окислительной среде трещина со временем расширяется и заполняется продуктами коррозии. Этот процесс наиболее активно протекает в стали 22К как наименее коррозионно-стойкой. С увеличением температуры испытания процесс растрескивания становится все более похожим на питтинговую коррозию. Для сталей 22К и 16ГНМ этот процесс наблюдается уже при 550 - 600 С, а для стали с аустенитной структурой при 900 С. [30]