Cтраница 3
К сожалению, проведено очень мало систематических работ по определению влияния легирующих добавок на коррозионное растрескивание ферритных сталей, с помощью которых можно было бы оценить приведенные выше предположения. Небольшие добавки алюминия или титана, используемые для раскисления сталей, иногда оказывают положительный эффект на сопротивление коррозионному растрескиванию. Однако имеются и противоположные результаты, показывающие, что полностью раскисленные Сталине отличаются по чувствительности к коррозионному растрескиванию от полураскисленных сталей того же самого состава. Значительно большие добавки алюминия и титана, чем те, которые обычно используют для раскисления сталей, очевидно, оказывают положительное влияние при растрескивании в нитратах. Мюнстер и Графэн [18] установили положительный эффект от добавки 0 46 % Ti, a Герцог [19] в своем сообщении указал, что алюминий оказывает положительное влияние при содержании его в сплаве от 0 5 до 2 0 %, хотя полная невосприимчивость к растрескиванию для нормализованных сталей при этом не достигается. Объяснить эти различные результаты с точки зрения представлений, рассмотренных в предыдущих разделах, весьма трудно, так как данные по сопротивлению коррозионному растрескиванию не сопровождаются измерениями других параметров, которые необходимы во всех случаях, когда точки зрения на механизм явления различны. [31]
![]() |
Зависимость скорости нагрева заготовок от расположения их на поду печи. [32] |
Однако высокоуглеродистые и высоколегированные стали, обладающие низкой теплопроводностью и теплоемкостью из-за влияния легирующих добавок, требуют так называемого ступенчатого нагрева, чтобы избежать образования в заготовке трещин в первом периоде нагрева до 650 С. С, и в ы-держивают при этой температуре в зависимости от величины и формы сечения заготовки некоторое время, после чего начинают дальнейший подъем температуры. [33]
С учетом довольно сложного характера окисления чистого ниобия и плохой воспроизводимости соответствующих экспериментальных результатов трудно предугадать с какой-то долей уверенности влияние легирующих добавок. [34]
Перед проведением работы необходимо 6 знакомиться: 1) с составом и структурой окисных пленок; 2) с механизмом роста окисных пленок; 3) с влиянием легирующих добавок на повышение жаростойкости; 4) с влиянием температуры на жаростойкость; 5) с методами испытания на газовую коррозию. [35]
Легированными называются стали, в которые входят специальные легирующие элементы, придающие сплаву желаемые свойства. Влияние легирующих добавок на улучшение качества сталей следующее. [36]
![]() |
Влияние легирующих элементов Ni, Mo, Re на коррозионную стойкость хромистой стали Fe25Cr, 1 н. раствор H2SO4 при 25 С ( длительность испытаний 120 ч. [37] |
Наиболее эффективной добавкой является рений. Изучение характера влияния легирующих добавок на скорость анодного и катодного процессов позволило сделать заключение о том, что повышение коррозионной стойкости хромистых сталей, легированных Ni или Мо, обусловлено снижением скорости анодного растворения. [38]
В то же время влияние легирующих добавок на плотность нельзя представить, как прямую зависимость от суммарного действия легирующих компонентов и это влияние имеет более сложный характер. [39]
Необходимо определить взаимосвязь между параметрами термообработки ( например, температура и время аустенизации, а также частота, количество и продолжительность отпусков), изобразить графически и обсудить. Далее должно быть обсуждено влияние легирующих добавок на электрическую проводимость цветных металлов. [40]
При спекании могут происходить как усадка, так и увеличение размеров изделий. Это явление используется для компенсации влияния легирующих добавок. Так, в системах Fe-Ni - Си или Fe-P - Си усадка, в связи с присутствием никеля или фосфора, компенсируется увеличением размеров за счет легирования медью. [41]
Согласно современным представлениям, активность твердых катализаторов зависит от их электронной структуры и, в частности, от положения уровня химического потенциала [1], [2] ( см. также стр. В связи с этим представляет интерес проверить влияние легирующих добавок на каталитическую активность германия, меняющих тип и величину его проводимости, в отношении вышеуказанной реакции. [42]
Наибольшее влияние эти легирующие добавки оказывают в средах, в которых медь и ее сплавы склонны к пассивации. В средах, способствующих активному растворению меди, влияние легирующих добавок проявляется в меньшей степени. [43]
Твердость платины повышается при легировании. Никель, осмий, руте пин, медь, золото, серебро и иридий вызывают значительное повышение твердости; влияние легирующей добавки на единицу веса уменьшается при мерно в том же порядке. Добавки родия и палладия дают значительно мень шее повышение твердости, чем перечисленные выше металлы. Предел проч ности при растяжении н предел пропорциональности при введении различ ных легирующих элементов также повышаются. [44]
Несмотря на то что хром, никель, марганец и другие элементы содержатся в нержавеющих сталях в значительных количествах, при рассмотрении влияния легирующих добавок исходят прежде всего из основного сплава железа с углеродом. [45]