Cтраница 2
Более высокой стойкостью отличаются негорючие смеси полимера с полистиролом, а также их смеси со стабилизатором. В противоположность чистому поли-2 6-диметил - 1 4-фениленоксиду его смеси с полистиролом не структурируются: в процессе термоокисления происходит только деструкция. Это объясняется тем, что не может происходить рекомбинация радикалов полифениленоксида. [16]
Значительно более высокая стойкость полиэтиленового волокна к термоокислительным воздействиям определяет и более высокую термостойкость полиэтиленового волокна. [17]
Кроме более высокой стойкости к окислению, полиметакрила-ты отличаются большей стабильностью в процессах гидролиза. [18]
Вследствие более высокой стойкости к окислению, предпочтение из указанных диаминов отдают диаминодифениловому эфиру. [19]
![]() |
Зависимость скорости коррозии RI. K-OKO.| Коррозия сплава Ре - М 5 Si в кшшщсЛ 30 % - ной Нг5О 1 ( по данным фирмы Duriron. [20] |
Причина более высокой стойкости сплава Fe - I8SI к соляной кислоте заключается, как предполагают, в повышенной плотности богатой двуокисью кремния пленки, возникающей на поверхности металла после начальной стадии коррозии. Вполне возможно, что такое удаление графитовых хлопьев из микроструктуры и в результате исчезновение из структуры пленки двуокиси кремния слабых плоскостей, связанных с наличием графита, и объясняет повышение стойкости молиб-депсодержащнх чугунов в соляной кислоте. [21]
Значительно более высокой стойкостью, чем хромоникелевые стали, обладает никель в едких щелочах всех концентраций при высоких температурах. Щелочи не действуют на него ни в расплавленном состоянии, ни в водных растворах. Стойкость к щелочам никель в значительной мере передает никелевым сталям и чугунам. [22]
![]() |
Скор. ссть коррозии стали Х18Н10Т в 3 % H2SO4 с различным содержанием формальдегида. [23] |
Еще более высокой стойкостью обладает сталь ОХ23Н28МЗДЗТ, которая в кипящих разбавленных растворах серной кислоты приближается по стойкости к никеле-кремнемедистому сплаву - х стеллою D. В производстве диметилдиоксана эта сталь используется пока лишь в запорной арматуре, но целесообразно испытать ее в виде сварных трубопроводов на коммуникациях, а затем применить для изготовления ответственных аппаратов. В литературе указывается [10], что, сталь - ОХ23Н28МЗДЗТ наиболее стойка к межкристаллитной коррозии по сравнению с другими хромоникелевыми сталями. [24]
Значительно более высокой стойкостью в горячих неаэрированных растворах обладает никелемедный сплав - монель-металл. Недостаток его - чувствительность к аэрации, при которой коррозия в сернокислотных растворах существенно усиливается. [25]
Значительно более высокой стойкостью, чем хромоникелевые стали, обладает никель в едких щелочах всех концентраций при высоких температурах. Щелочи не действуют на него ни в расплавленном состоянии, пи в водных растворах. Стойкость к щелочам никель в значительной мере передает никелевым сталям и чугунам. [26]
![]() |
Точность и чистота поверхности при изготовлении резьбы. [27] |
Этим объясняется более высокая стойкость фрез по сравнению с резцами и сверлами, режущие кромки которых находятся в работе непрерывно. Этим, а также большим числом режущих лезвий у фрезы объясняется высокая производительность процесса фрезерования по сравнению с другими видами резания металлов. Прерывистый процесс резания при фрезеровании часто сопровождается вибрациями, которые в ряде случаев могут быть устранены за счет жесткого закрепления детали, подтягивания клиньев стола станка и установки фрезы на оправке без биения. [28]
Этим объясняется более высокая стойкость сплава Ti - 15 % Mo, чем нелегированного титана. При высоких положительных потенциалах сплав Ti - 15 % Mo в противоположность нелегированному титану вновь способен к анодному растворению. В этой области потенциалов поведение сплава определяется поведением чистого молибдена ( см. фиг. [29]
Бориды обладают более высокой стойкостью против окисления на воздухе по сравнению с карбидами и нитридами. Твердые растворы боридов, как правило, обладают большим сопротивлением окислению, чем отдельные соединения. [30]