Cтраница 1
Положительное влияние марганца в стали обусловлено тем, что обладая большим сродством к сере, чем железо, он связывает серу в сульфид марганца [ MnS ], обладающий высокой температурой затвердения ( 1620 С) и не образующий жидкоплавких пленок по границам кристаллов. [1]
В результате положительного влияния марганца на хлорофилл, фотосинтез, углеводный обмен происходят изменения и в азотном обмене, повышается белковость зерна. Влияние тех или иных факторов, в том числе и элементов питания, на содержание азотистых веществ в вегетативных органах и в зерне имеет исключительно важное народнохозяйственное значение. Проблема белка является важнейшей в создании полноценного рациона питания для человека и животных. В литературе имеется мало данных о влиянии микроэлементов на содержание белка в растениях в условиях Башкирии. [2]
Таким образом, исследованиями установлено положительное влияние марганца на фотосинтез. Мнения ученых расходятся лишь по вопросу о механизме этого процесса. [3]
Опыт ряда металлургических заводов свидетельствует о положительном влиянии марганца ( до 0 75 %) на стойкость изложниц. Фосфор и сера являются нежелательными примесями, поэтому и их концентрация должна быть минимальной. [4]
Необходимо иметь в виду, что степень положительного влияния марганца и хрома на коррозионную стойкость зависит от суммарного содержания цинка и магния в сплаве. Наиболее эффективно введение марганца и хрома в сплавы с 5 - 7 5 % Mg Zn. В этих сплавах благодаря добавкам марганца и хрома ( при соответствующем выборе технологии производства и режимов термической обработки) можно практически устранить склонность к коррозии под напряжением. [5]
В наших опытах были получены данные, показывающие положительное влияние марганца на повышение эффективности полного минерального удобрения, и наоборот, однако оставалось неясным, оказывает ли марганец положительное влияние в равной степени на весь комплекс удобрений в целом, или же оно приурочено к определенному элементу питания. Для выяснения этого вопроса нами была проведена серия исследований. [6]
Сказанное дает основание для вывода о том, что положительное влияние марганца начинается с его участия в окислительно-восстановительных процессах, происходящих в организме растений. Эти процессы прежде всего связаны с азотным метаболизмом. [7]
Сказанное дает основание для вывода о том, что положительное влияние марганца начинается с его участия в окислительно-восстановительных процессах, происходящих в организме растений. Эти процессы прежде всего связаны с азотным метаболизмом. [8]
![]() |
Одновременное влияние содержания марганца, углерода и кремния в шве на склонность к образованию трещин, вызываемую серой.| Влияние марганца и углерода на склонность к трещинам, вызываемую серой. [9] |
Введение марганца в сталь значительно повышает ее сопротивление образованию горячих трещин. Положительное влияние марганца связано, в частности, с ослаблением вредного влияния серы. [10]
![]() |
Кристаллическая решетка цементита. [11] |
Влияние марганца необходимо рассматривать совместно с углеродом. Положительное влияние марганца особенно хорошо проявляется при пониженном содержании углерода, поэтому стали таких марок, как 10Г2С и 09Г2, применяются для производства труб в северном исполнении. [12]
Однако применяемые в настоящее время сплавы на медной основе системы Си - А1 - Mn-Fe содержат верхний предел содержания алюминия и железа и дальнейшее их увеличение приводит лишь к снижению пластических и технологических свойств. Поэтому, исходя из соображений о положительном влиянии марганца на свойства алюминиевых бронз, определенный интерес представляет изучение свойств сплавов с повышенным его содержанием. [13]
Основное же воздействие марганца на растения яровой пшеницы заключается в улучшении азотного обмена. Это и есть главное звено в цепи, откуда начинается положительное влияние марганца как биокатализатора на все процессы, протекающие в организме растений яровой пшеницы. Здесь имеет место своеобразная цепная реакция. [14]
![]() |
Влияние добавок фосфора на атмосферную коррозию стали, содержащей % Си [ 1731.| Зависимость коррозии ( г / мг-гид. [15] |