Cтраница 2
С увеличением содержания никеля до 8 - 10 % хромистые нержавеющие стали становятся аустенитными. Нержавеющие аустенитные стали с 18 % хрома и 9 % никеля получили широкое промышленное применение. В отожженном состоянии сталь имеет структуру аустенит карбиды. [16]
С увеличением содержания никеля количество такого аустеиита увеличивается. [17]
![]() |
Зависимости магнитных свойств сплавов ЮНДК от содержания кобальта, совмещенные с кривыми, определяющими оптимальное содержание никеля и алюминия. [18] |
С увеличением содержания никеля и алюминия Вг падает, а Яс имеет максимум при соотношении содержания никеля и алюминия, таком же как в соединении NiAl. Видно, что свойства тройных сплавов без дополнительного легирования весьма чувствительны к колебаниям состава. [19]
С увеличением содержания никеля до 13 - 17 / 0 также повышается коррозионная стойкость стали. При дальнейшем повышении содержания никечя коррозионная стойкость стали снижается. [20]
С увеличением содержания никеля в сплаве твердость последнего возрастает по сравнению с твердостью чистого цинка. [21]
![]() |
Анизотермические диаграммы превращения аустенита в сталях при. [22] |
С увеличением содержания никеля в составе стали температура начала распада аустенита снижается. [23]
С увеличением содержания никеля стойкость чугунов увеличивается, но содержание кремния при этом должно быть снижено. [24]
С увеличением содержания никеля в сплаве твердость последнего возрастает по сравнению с твердостью чистого цинка. [25]
С увеличением содержания никеля структура чугуна постепенно изменяется, при определенном его содержании становится аустенитной. [26]
С увеличением содержания никеля в сплаве сокращается длина горизонтального участка кривой, соответствующего р-а-переходу, что указывает на уменьшение сорбционной способности сплавов по отношению к водороду по сравнению с палладием. [27]
![]() |
Анодные поляризационные кривые сталей в 1 н. KCNS при 25 С.| Анодные поляризационные кривые сталей в промышленных растворах NaCNS при рН 5 4. [28] |
С увеличением содержания никеля снижается критическая плотность тока пассивации стали и расширяется область устойчивой пассивности. KCNS зависимость потенциала питтингообразования стали 12Х18Н10Т от температуры, как и для никеля, имеет минимум при 50 С, что согласуется с данными, полученными в работе [51] для той же стали при близких значениях рН и концентрации раствора. Поверхность хромоникелевых сталей, как и чистого никеля, покрывается слоем нерастворимых сульфидов, которые удаляются с поверхности механическим способом. Увеличение содержания частиц 35S на стали 12Х18Н10Т с ростом температуры, вероятно, связано с более интенсивным образованием NiS на поверхности хромоникелевой стали. [29]
С увеличением содержания никеля до 3 43 % отмечено появление аустенитной структуры с крупноигольчатым мартенситом. Дальнейшее увеличение легирования никеля ( до 5 08 %) приводит к укрупнению полей структурно-свободного цементита и увеличению количества эвтектики тонкого строения. Большие изменения в аустените и мартенсите при этом не отмечены. [30]