Cтраница 3
Выявление структуры в расплавах солей используют для широкого травления сплавов платины с труднопротравливаемыми благородными металлами. Для сплавов платины, содержащих иридий и родий, Бек [25 ] рекомендует расплавленный хлористый натрий, который расплавляют в крытой платиновой посуде и переливают в одновременно сильно разогретый графитовый тигель. При этом выделяется хлор, выявляющий структуру. Графитовый тигель используют в качестве катода. При плотности тока 3 А / см2, напряжении около 2 5 В и температуре расплава 860 С продолжительность травления составляет 4 - 5 с. Опущенный в расплав образец металла обматывают толстой платиновой проволокой и подсоединяют в качестве анода. Другие расплавы солей, например бисульфат калия, применяют Аткинсон и Рапер [1] для иридия, родия, рутения и сплавов, которые не протравливаются или протравливаются очень трудно кипящей царской водкой. При добавке в расплав хлористого натрия и двуокиси марганца травление платиноиридиевых сплавов усиливается. [31]
По данным [6], реактив рекомендуется для цветового травления сплавов алюминия с медью. До травления шлиф подвергают гомогенизирующему отжигу при 540 С с охлаждением в воде, затем старению при 550 - 640 С с медленным ( 20 - 30 ч) охлаждением до 50 С. Травление производят при комнатной температуре в течение 15 - 20 сек. В результате зерна в зависимости от концентрации легирующих элементов окрашиваются в разные цвета. [32]
![]() |
Наводороживание сплава ВТ-15 в различных электролитах. [33] |
В табл. 7 6 представлены данные по травлению сплава ВТ-15 [ А1 - З - т - 4; Сг - 10 - М 1 5 и Мо - 7 - 8 % ( масс.) ] в общепринятых водных травильных растворах. Как видно, все указанные электролиты, в том числе содержащие HN03, приводят к сильному наводороживанию сплава. [34]
Кеехаи и Хоге [3] рекомендуют этот раствор для травления сплавов с 1 % кадмия или галлия. [35]
![]() |
Чистый кадмий после травления 20 % - ным спиртовым раствором азотной кислоты, 20 с, ХЗОО. [36] |
Борчерс и Майер [22 ] используют этот реактив для травления сплавов цинк-олово-мышьяк. При этом фаза ZnSnAs2 выглядит серой, Sn3As2 - белой, а Sn-фаза очень темной. [37]
Аналогично составленный реактив / / также применяют для травления сплавов цинка. [38]
Этот раствор, указанный Флахбартом и Пондо [10], применяют для травления сплавов с высоким содержанием никеля. [39]
Согласно Портвену и Бастину [10], этот раствор следует применять для травления сплавов системы алюминий-медь-магний. [40]
Авторы не говорят об устойчивости к коррозии описываемых сплавов, имеется только указание, что травление сплавов с содержанием до 30 вес. [41]
Наводороживание титана и его сплавов оказывается возможным и при низках температурах, например, при травлении сплавов в кислотах с целью удаления окалины, а также при обычной коррозии, при контактной коррозии с менее благородными металлами или в условиях катодной поляризации внешним током. Необходимым условием наводороживания титана в водных средах является, естественно, наличие процесса разряда ионов водорода. Наличие внешних или внутренних напряжений ускоряет наводороживание и может привести к появлению трещин и хрупкому разрушению металла. [42]
![]() |
Катодные поляризационные кривые в растворах [ HNO3 - HF. / о ( об ] при различных концентрациях HN03. [43] |
Из рис. 7 5, отражающего влияние соотношения компонентов системы HN03 - HF - Н20 на скорость травления сплава ВТ-15, видно, что в найденной нами области положительных потенциалов наблюдаются достаточно высокие скорости травления сплава. [44]
Из рис. 7 5, отражающего влияние соотношения компонентов системы HN03 - HF - Н20 на скорость травления сплава ВТ-15, видно, что в найденной нами области положительных потенциалов наблюдаются достаточно высокие скорости травления сплава. [45]