Cтраница 1
![]() |
Окерманит ( CaMSj стекловидный, гидратированный в различных условиях гидротермальной обработки. Условные обозначения те же, что и на 1. [1] |
Изменение фазового состава гидратирующегося при температуре 20 2 С стекла состава окерманита влечет за собой изменение его вяжущих свойств, что в свою очередь отражается на прочности при сжатии, которая в месячном возрасте соответствует 115 кг / см 2, против 21 кг / см2 для кристаллического окерманита. При исследовании процесса гидратации окерманита в присутствии сульфата кальция оказывается, что как кристаллический, так и стекловидный окерманит не взаимодействует с ионами SO4, а наблюдаемое снижение концентрации SO3 ( см. табл. 1) следует отнести за счет адсорбции его выделившейся гелеобразной массой, а также поверхностным слоем зерен окерманита. [2]
Изменение фазового состава и физико-керамических свойств огне-упора приводит к структурной слабости границы зон, делая ее склонной к усиленному трещинообразованию при термических и механических ударах. [3]
Изменение фазового состава и коэффициента линейного расширения мартенситностареющей стали ОЗХ1Ш10М2Т - ВД при термоцикли ческой обработке / / Материалы, технологии, конструкции: Матер, межрегион, конф. [4]
Изменение фазового состава МСС при ТЦО с 650 и 750 С оказывает существенное влияние на механические свойства. [5]
Изменение фазового состава сталей в исходном состоянии ( после закалки) и стабильности аустенита при деформации, связанные с воздействием легирующих элементов, оказывают значительное влияние на показатели прочности, пластичности и вязкости. [6]
Изменение фазового состава кромки реза изучали металлографическим исследованием всех участков зоны температурного влияния, включая структуру исходного металла. [8]
Изменение фазового состава тампонажного камня из ЦТУК-120-1 и ЦТУК-120-2, твердевших при температуре 80 С, было следующим: в 1 - и 14-суточных образцах кристаллические гидратные новообразования отсутствуют, фазовый состав представлен исходными составляющими; в 150-суточ-ных образцах наряду с исходными фазами обнаружены следы низкоосновного гидросиликата кальция группы тоберморита. [9]
Изменение фазового состава керамической массы при обжиге, сопровождаемое изменением текстуры и структуры кристаллических составляющих, повышением плотности фарфора, должно обеспечить необходимые эксплуатационные его свойства, что является основной задачей спекания. [10]
Никаких особых изменений фазового состава по отношению к исходным образцам не обнаружено. Содержание рения в термоэлектродах после работы при 1800 С увеличивается, как и после работы при 1400 С. [11]
Такое изменение фазового состава в скважине объективно сопровождается увеличением плотности жидкости в стволе скважины и, как следствие, ростом давления в скважине на глубине интервала перфорации и, соответственно, снижением дебита скважины. [12]
Изучено изменение фазового состава кат - pa во время р-ции. [13]
Следовательно, изменение фазового состава и структуры цементного камня приводит к изменению его механической прочности. [14]
Нередки случаи изменения фазового состава в результате образования химических соединений в твердом катализаторе. В особенности легко соединения образуются при наличии в катализаторах полуторных окисей и окислов двухвалентных металлов: ZnO - Ре2О3 - шпинель легко образуется за 1 час29 при 600 - 700, цинк-хромовая шпинель по данным Гюттига образуется при 500 нацело; до 300 оба окисла сохраняются в виде отдельных фаз, а в интервале 300 - 500 существует смесь шпинели и окислов. Каталитическая активность этих промежуточных систем оказалась значительно более высокой, чем у шпинели или исходных окислов. При изучении окисления СО на NiO, A12O3 и NiAl2O4 было найдено38, что равновесие между окислами и шпинелью в сильной степени меняется в зависимости от относительной величины общей поверхности. [15]