Cтраница 1
Коррозионная стойкость является важным фактором при выборе материалов для условий работы в водоохлаждаемых реакторах. [1]
Коррозионная стойкость после оксидирования удовлетворительная. [2]
Коррозионная стойкость в кислотах постепенно возрастает с увеличением содержания родия. Сплавы, содержащие 20 % и более Rh, не растворяются в царской водке. [3]
Коррозионная стойкость приблизительно такая как чистого алюминия. [4]
Коррозионная стойкость в жидких металлах часто существенно зависит от метода испытаний. Поэтому для борьбы с коррозией в настоящее время к щелочным металлам предъявляются требования чрезвычайно высокой чистоты по примесям кислорода. [5]
Коррозионная стойкость проверяется временем, прошедшим до начала разрушения образца покрытия, помещенного в коррозионную камеру, куда вдувают корродирующий раствор в виде тумана ( обычно 3 - 10 % - ный iраствор поваренной соли) и где поддер -: живают на постоянном уроине влажность и температуру. [6]
Коррозионная стойкость повышается для всех этих материалов, хотя и в разной степени, причем на каждом конструкционном материале образуется оксидная защитная пленка, соответствующая исходному материалу. Возможно и дальнейшее расширение и преобразование метода. [7]
Коррозионная стойкость определяет долговечность оборудования. [8]
Коррозионная стойкость пониженная, детали следует анодировать и защищать лакокрасочными покрытиями. [9]
Коррозионная стойкость гафния по отношению к воде при высоких температурах в меньшей степени зависит от примесей, например азота, чем у циркония. [10]
Коррозионная стойкость - сопротивление металлов химическому или электрохимическому разрушению поверхностных слоев и коррозионной усталости. Коррозионная стойкость определяется сроком службы машин в коррозионной среде. [11]
Коррозионная стойкость достигается при введении в сталь элементов, образующих на ее поверхности тонкие и прочные оксидные пленки, т.е. с помощью явления пассивации. При этом повышается электродный потенциал стали. Наилучший из этих элементов - хром. При введении в сталь более 12 % хрома ее электродный потенциал возрастает скачкообразно и она становится устойчивой против коррозии в атмосфере, воде, ряде кислот, щелочей и солей. Стали, содержащие меньшее количество хрома, подвержены коррозии точно так же, как и углеродистые стали. В технике применяют хромистые и хромони-келевые коррозионностойкие стали. [12]
Коррозионная стойкость применяемой для изготовления теплообмен - - никое и испарителей установки получения синтетических дубителей ( СД) аустенитной стали типа I& - IO обусловливает стабильность работы данного производства. [13]
Коррозионная стойкость после оксидирования удовлетворительная. [14]
![]() |
Изменение механических свойств и прочности сварных соединений стали 1Х18Н2АГ5 в зависимости Е. Л от температуры испытания. [15] |