Строение - окисная пленка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Забивая гвоздь, ты никогда не ударишь молотком по пальцу, если будешь держать молоток обеими руками. Законы Мерфи (еще...)

Строение - окисная пленка

Cтраница 2


Данные, приведенные в краткой заметке японских авторов [27] о строении окисной пленки на железе, изолированной по методу Эванса, вызывали сомнения ввиду возможного нарушения первоначальной структуры пленки при ее изоляции и при бомбардировке быстрыми электронами.  [16]

В Лаборатории структуры поверхностных слоев ИФХ АН СССР проводился ряд исследований по проблеме строения окисной пленки на алюминии. Были сделаны попытки изучить строение многослойной пленки металла-окиси-рентгенографическим путем так, как это было сделано в отношении окиси на железе. Полученные при этом рентгенограммы содержали только слабые линии металла на сильном фоне.  [17]

Механизм анодного окисления алюминия сложен и точно не установлен; то же можно сказать о составе и строении окисной пленки. Бесспорным является факт роста пленки не по направлению от металла к электролиту, а в глубь металла, так что при определенных условиях тонкий алюминиевый образец может быть насквозь электролитически окислен. В пленках, полученных из р-ров хромовой к-ты, обнаружено от 0 1 до 0 7 % Сг, а в пленках из р-ров серной и щавелевой к-т было определено примерно 15 вес.  [18]

При плотной окисной пленке скорость нарастания окалины определяется скоростью диффузии атомов сквозь толщину окалины, что в свою очередь зависит от температуры и строения окисной пленки.  [19]

20 Влияние хрома на окали. [20]

Процесс окисления - это сложный процесс, в результате которого наблюдаются и чисто химическое взаимодействие металла с кислородом, и диффузия атомов кислорода и металла через слой окислов. Поэтому строение окисной пленки имеет большое значение для жаростойкости металлов.  [21]

Жаростойкость принято характеризовать температурой начала интенсивного окалинообразования в воздушной среде. На интенсивность окисления влияет состав и строение окисной пленки. Если она пористая, окисление происходит интенсивно; если плотная, окисление замедляется или даже прекращается.  [22]

Жиры животные и растительные омылпют р-рами щелочей; минеральные жиры удаляют керосином, бензином, дихлорэтаном и др. растворителями. Во многих случаях обезжиривание протекает быстрее при электролитич. Продолжительность травления определяется толщиной, составом и строением окисных пленок.  [23]

Важность исследования стадии низкотемпературного окисления при горении металлов объясняется тем, что от условий пред-пламенного окисления зависит состояние окионой пленки на частицах металла, которая во многом определяет момент начала воспламенения металлической частицы и характер последующего ее горения. Распространенными методами исследования низкотемпературного окисления металлов являются термогравиметрические, волюмометрические, манометрические, оптические, химические, электрометрические, рентгеноструктурные и радиоактивные методы. При исследовании этими методами изучаются кинетические законы окисления, строение окисных пленок, влияние различных факторов на кинетику окисления.  [24]

При практическом использовании указанных признаков необходимо убедиться в отсутствии окисной пленки на поверхности твердого металла. Наличие окисной пленки может радикально изменить характер взаимодействия твердого и жидкого металлов, а именно, вместо хорошего смачивания может быть несмачивание. В таких системах большое значение имеет характер взаимодействия жидкого металла с окислом и строение окисной пленки. Далее жидкий металл распространяется между окисным слоем и металлом, при этом происходит постепенное отделение окисной пленки. В результате, несмотря на наличие окисной пленки, поверхность твердого металла оказывается полностью смоченной.  [25]

Но дальнейшее течение окисления является уже сложным процессом, заключающимся не только в химическом соединении кислорода и металла, но и в диффузии атомов кислорода и металла через многофазный окисленный слой. При плотной окисной пленке скорость нарастания толщины окалины определяется скоростью диффузии атомов сквозь окалину, что, в свою очередь, зависит от температуры и строения окисной пленки.  [26]

В процессе эмалирования трубы подвергаются многократному нагреву. Окислительные газы проникают через пористое, еще не оплавившееся грунтовое покрытие и окисляют поверхность металла. При этом существенно изменяется и утолщается структура окисной пленки, а грунт насыщается окислами металла и также изменяет свои свойства. Для формирования прочного сцепляющего слоя важное значение имеют состав и строение окисных пленок, что определяет возможность взаимной диффузии металла и реагента через окисный слой и связь его с металлом.  [27]

В процессе эмалирования металлическое изделие часто подвергается многократному нагреву. Окислительные газы проникают через пористое, еще не оплавившееся грунтовое покрытие и окисляют поверхность металла. При этом существенно изменяется и утолщается структура окисной пленки, а грунт насыщается окислами металла и также изменяет свои свойства. Для формирования прочного сцепляющего слоя, очевидно, важное значение имеют состав и строение окисных пленок, что определяет возможность взаимной диффузии металла и реагента через окисный слой и связь его с металлом.  [28]

Проведенный анализ экспериментальных данных позволяет несколько более подробно охарактеризовать процесс растворения палладия в цианистых растворах. В запредельной по цианиду области процесс протекает по чисто диффузионному механизму, на что указывают: совпадение экспериментальной скорости растворения с рассчитанной теоретически, невысокое значение энергии активации, зависимость максимальной скорости растворения от интенсивности перемешивания раствора. Однако, как и при растворении меди, серебра и золота в цианистых растворах, некоторое осложнение вносит образование окисных пленок на поверхности растворяемого металла. Видимо, в этом случае сказывается более низкая концентрация цианида в растворе или более плотное строение окисной пленки.  [29]

30 Время до начала образования следов ржавчины при разном содержании COj. [30]



Страницы:      1    2    3