Cтраница 1
Страуманис пришел к выводу, что примеси железа или меди начинают оказывать влияние при содержании их в алюминии более 0 01 / о. В случае меньшего содержания примесей количества их недостаточно, чтобы образовать катод микрогальванического ( локального) элемента, так как вследствие высокой дисперсности эти примеси удаляются с поверхности металла в процессе растворения. В щелочах же чистый алюминий растворяется быстро, но с увеличением количества примесей скорость его растворения возрастает мало. [1]
Страуманис и Евино [26] ( 1940) в результате исследований структуры кремния асимметричным методом нашли ат 5 41975 5 при 23 С. [2]
Страуманис и Уонг [20], напротив, оспаривают влияние холодной деформации на коррозионную стойкость. Их опыты проводились с образцами алюминия высокой чистоты, поверхность которых имела различную ориентацию к плоскости и направлению прокатки: 1) параллельно плоскости и направлению прокатки; 2) перпендикулярно плоскости и направлению прокатки и 3) параллельно направлению прокатки и перпендикулярно ее плоскости. [3]
В более поздних исследованиях [72] Страуманис использует в описанной выше схеме внешний источник тока, благодаря чему удается варьировать пропускаемый через исследуемый металл анодный ток. Кроме того, осуществляется разделение катодного и анодного пространства, что обеспечивает возможность раздельного определения скорости выделения водорода на катоде и на аноде. [4]
Одним из доказательств теории дезинтеграции являются, по мнению Страуманиса и Дутта [98], результаты их работы по исследованию поведения олова. Такую картину авторы [98] рассматривают как начальную стадию дезинтеграции, которая пока еще не приводит к ярко выраженным аномальным явлениям. [5]
Описывая результаты подобного исследования для алюминия в растворах НС1 КС1, Страуманис [71] указывает, что при сопоставлении скорости растворения алюминия с соответствующим значением, рассчитанным по количеству пропущенного электричества, обнаруживается несоответствие этих величин: наблюдаются аномально высокие весовые потери алюминиевого электрода. С другой стороны, оказывается, что выделяющееся на аноде количество водорода ( найденное путем вычитания из суммарного его объема, выделившегося на обоих электродах, объема, эквивалентного пропущенному току) превышает его количество, определяемое в отсутствие прохождения тока. [6]
![]() |
Ключ к номограммам для расчета углов скольжения. [7] |
Номограммы рис. 45 - 54 предназначены для расчета дебаеграмм, снятых фотометодом по Страуманису. [8]
Желательно содержание в элементном цинке около 0 2 % Cd, так как, согласно данным Страуманиса, такой сплав менее подвержен коррозии, чем чистый цинк. [9]
![]() |
Анодные ( А и катодные ( С поляризационные кривые при химическом растворении ( схематически. [10] |
Общих соображений, показанных схематически на рис. 57, а - в, обычно достаточно для объяснения результатов; в последних работах эти концепции использованы при рассмотрении данных, относящихся к новым металлам, таким, как титан, изученный Страуманисом [309-313] и сотрудниками. [11]
![]() |
Анодные ( А и катодные ( С поляризационные кривые при химическом растворении ( схематически. [12] |
Общих соображений, показанных схематически на рис. 57, а - в, обычно достаточно для объяснения результатов; в последних работах эти концепции использованы при рассмотрении данных, относящихся к новым металлам, таким, как титан, изученный Страуманисом [309-313] и сотрудниками. [13]
В отличие от обычного метода Дебая, где пленка располагается так ( фиг. Страуманиса пленка располагается ( фиг. В развернутом виде снимок по Страуманису схематически показан на фиг. Дебаевские линии группируются концентрически вокруг двух центров, находящихся на пленке в местах А и В, отвечающих соответственно выходу и входу первичного пучка рентгеновых лучей, показанного на фиг. [14]
Титан подвергается сильному коррозионному растворению не только в HF, но и в кислых средах, содержащих ионы фтора. Страуманисом и Гиллом [53] было изучено влияние добавок МНлР к серной н соляной кислотам на коррозионное и электрохимическое поведение титана ( фиг. [15]