Cтраница 1
Изменение химического состава в термодинамически неравновесной системе описывают кинетические законы Гульд-берга - Вааге и Аррениуса. [1]
Изменение химического состава и физико-керамических свойств огнеупоров после службы ухудшает качество огнеупоров и тем самым ограничивает использование огнеупорного лома для ответственных элементов футеровки. Огнеупорный лом используется огнеупорными предприятиями и огнеупорными цехами как вторичное огнеупорное сырье для производства огнеупоров, а также металлургическими комбинатами и потребителями из других отраслей промышленности для производства огнеупорных мертелей, порошков и масс различного назначения, иногда изделий. [2]
Изменение химического состава внутри этой гетерогенной области приводит только к изменению соотношения между количествами этих двух фаз постоянного состава. [4]
Изменение химического состава в сторону повышения нафтеновых и парафиновых углеводородов полученных бензинов объясняется пре вращением не только олефиновых углеводородов с открытой цепью, не и некоторого количествах циклических олефинов. [5]
Изменение химического состава неизбежно сопровождается и изменением энергии на величину энергии химического сродства и внутриатомной энергии присоединенных или отделившихся частиц. Когда при сохранении состава изменяется строение тела вследствие перераспределения его частиц, это сопровождается или изменением суммарной энергии взаимодействия и движения частиц, или уменьшением одних и равным увеличением других видов внутренней энергии тела. Поэтому невозможно изменить качество тела без количественного изменения присущих телу видов энергии. [6]
Изменение химического состава поверхностных слоев сплавов, деформированных трением. [7]
Изменения химического состава, как показывают статистические данные на БМК, даже в пределах одной марки стали, при прочих равных условиях, ока-1 зывают существенное влияние на свойства и структуру металла. Поэтому для прогнозирования свойств и выбора рационального режима прокатки и охлаждения целесообразно использовать уравнения регрессии или углеродно-марганцевый эквивалент, полученные1 экспериментально и связывающие качественные показатели катанки с фактическим составом плавки; параметрами прокатки и охлаждения. Среди легирующих элементов, всегда присутствующих в углеро-1 диетой стали, влияющих на ход распада аустенита и упрочнение стали, необходимо учитывать кроме углерода и марганца, также хром и кремний. Следует отметить, что наиболее правильным подходом будет использование для воздушного патентирования мелкозернистой стали, что обычно достигается раскислением ее алюминием. [8]
Изменение химического состава сводится к следующему: сильно выгорает углерод, более чем наполовину выгорает и испаряется марганец, почти начисто выгорает кремний, и лишь вредные примеси - сера и фосфор - остаются в том же количестве, что и до сварки. Кроме того, в наплавленном металле в большом количестве появляются новые составляющие - кислород и азот, попавшие из атмосферного воздуха. Количество этих примесей значительно превышает нормы, допускаемые для основного металла. Содержание кислорода возрастает в 5 - 10 раз, а содержание азота в 50 раз и более. Высокое содержание азота в наплавленном металле придает металлу хрупкость. Электроды с тонкой обмазкой для дуговой сварки наиболее ответственных изделий не допускаются. [9]
Изменения химического состава в открытых системах могут быть следствием не только самого химического процесса, но и материального обмена с окружающей средой, а изменения скорости реакции могут быть также и результатом изменения объема системы и энергетического обмена. [10]
Изменение химического состава ( пород) и структура гнейса, должно быть, говорят в пользу такой трактовки. [11]
Изменение химического состава происходит в основном в результате капиллярной миграции расплавов под влиянием градиента температур. Силикатные расплавы мигрируют в направлении от высоких температур, а несмешиваемые с ними железо-марганцевые - в направлении к высоким температурам. Изменение структуры в переходной зоне заключается в увеличении пористости и размера пор. [12]
Изменение химического состава и твердости наплавленного металла в зависимости от количества слоев наплавки. [13]
Изменения химического состава нефти по простиранию и мощности пласта [1] приводят к изменению по пласту коэффициента светопреломления нефти. Коэффициент светопреломления представляет собой отношение скорости распространения света в воздухе и в исследуемой среде. [14]
Изменение химического состава керосина после обработки также было незначительно. Однако в некоторых случаях процентное содержание олефинов заметно уменьшалось и увеличивалось количество ароматики. [15]