Cтраница 3
Одной из важнейших причин, ограничивающих применение высоких и сверхвысоких температур в химической технике, яв-ляется трудность подбора конструктивных материалов, устойчивых при этих температурах и одновременно к действию различных химических реагентов. Обычные углеродистые стали легко деформируются уже при температурах выше 100 С, а пластмассы даже при температурах ниже 250 С. Жаропрочные стали устойчивы при температурах до 700 С. Специальные сплавы железа с никелем, хромом, молибденом, кобальтом, титаном и другими тугоплавкими металлами, применяемые в химической промышленности, устойчивы до-800 - 900 С. Для осуществления процессов при температурах выше 900 - 1000 С в металлургии, в стекловарении, в производстве цемента, карбидов и многих других применяют неметаллические огнеупорные материалы ( см. гл. Применение огнеупоров ограничено также их коррозией при действии расплавленных металлов и шлаков. При температурах до 2000 С в основной среде используются магнезитовые огнеупоры. [31]
Одной из важнейших причин, ограничивающих применение высоких и сверхвысоких температур в химической технике, является трудность подбора конструктивных материалов, устойчивых при этих температурах и одновременно к действию различных химических реагентов. Пластмассы размягчаются и теряют прочность при 60 - 300 С, углеродистые стали деформируются при температурах выше 400 С. Жаропрочные стали устойчивы при температурах до 700 С. Для осуществления процессов при температурах выше 900 - 1000 С в металлургии, в стекловарении, в производстве цемента, карбидов и многих других применяют неметаллические огнеупорные материалы. Применение огнеупоров ограничено также их коррозией при действии расплавленных металлов и шлаков. При температурах до 2000 С в основной среде используются магнезитовые огнеупоры. [32]
Многие современные технологические процессы, протекающие при сверхвысоких температурах, давлениях и скоростях, предъявляют все более жесткие требования к физико-химическим, механическим и иным свойствам сырья и материалов. Механические и физические методы воздействия на предмет труда все более заменяются химическими. [33]
Многие современные технологические процессы, протекающие при сверхвысоких температурах, давлениях и скоростях, обусловливают все более жесткие требования к физико-химическим, механическим и иным свойствам сырья и материалов. Механические и физические методы воздействия на предмет труда все более заменяются химическими. [34]
Почему для инициирования управляемой реакции ядерного синтеза требуются сверхвысокие температуры, в то время как для инициирования реакции ядерного деления не. [35]
В самое последнее время предприняты попытки получить такие сверхвысокие температуры в специальных лабораторных установках, изготовляемых у нас и за рубежом, На кратчайшее мгновение удавалось достигнуть температур в несколько миллионов градусов. [36]
В самое последнее время предприняты попытки получить такие сверхвысокие температуры в специальных лабораторных установках ( Огра, Зета), изготовляемых у нас и за рубежом. [37]
![]() |
Плазма дуги в разреженном водороде при токе ( по В. Л. Грановскому. [38] |
В настоящее время разрабатываются и другие методы получения сверхвысоких температур в плазменном состоянии вещества. [39]
Композиционные волокнистые материалы с металлической матрицей применяют при низких, высоких и сверхвысоких температурах, в агрессивных средах, при статических, циклических, ударных, вибрационных и других нагрузках. Наиболее эффективно используются МВКМ в конструкциях, особые условия работы которых не допускают применения традиционных металлических материалов. Однако чаще всего в настоящее время армированием металлов волокнами стремятся улучшить свойства матричного металла, чтобы повысить рабочие параметры тех конструкций, в которых до этого использовали неармированные материалы. Использование МВКМ на основе алюминия в конструкциях летательных аппаратов, благодаря их высокой удельной прочности, позволяет достичь важного эффекта - снижения массы. [40]
Одной из характерных особенностей современной техники является массовое применение высоких и сверхвысоких температур и давлений. [41]
Другим путем решения проблемы создания проводников для обмоточных проводов на сверхвысокие температуры являются разработка специальных медных сплавов и введение в медь упрочняющих добавок. [42]
Ядерные реакции - основные источники звездной энергии, они поддерживают сверхвысокие температуры в недрах звезд и непрерывное излучение с их поверхности. [43]
У электротермии такого ограничения нет, она дает возможность получать высокие и сверхвысокие температуры. [44]
Опыты показывают, что при взрыве сочетание высокого давления и сверхвысокой температуры приводит к мгновенному испарению породы. Вначале расплавленная масса стекает на дно полости, и уже потом происходит обрушение пород. [45]