Cтраница 1
Схема регистрирующего анализатора для определения сероводорода. [1] |
Струя чистого влажного воздуха 5 ( со скоростью 2 л / мин) увлажняет поверхность пленки. [2]
Регистрирующий анализатор для определения сероводорода. [3] |
Струя чистого влажного воздуха 5 ( со скоростью 2 AJMUH) увлажняет поверхность пленки. Источник света 8 постоянной интенсивности находится в верхней части прибора. Система линз 7 фокусирует лучи света на окрашенной площади пленки. [4]
Регистрирующий анали. [5] |
Струя чистого влажного воздуха 5 ( со скоростью 2 л / мин) увлажняет поверхность пленки. Источник света 8 постоянной интенсивности находится в верхней части прибора. Система линз 7 фокусирует лучи света на окрашенной площади пленки. [6]
Бетонные конструкции, находящиеся в чистом и влажном воздухе, не подвергаются коррозии. Однако наличие в воздухе некоторых газов ( например, S02, H2S, HF, HC1, окислов азота) особенно при повышенной относительной влажности, может привести к разрушению бетона. Степень агрессивности обозначает интенсивность коррозионного воздействия среды на материалы конструкции и характеризуются величиной понижения прочности ( в процентах) и изменением внешнего вида бетона, имеющего нормальную непроницаемость после годичной эксплуатации. [7]
Бетонные конструкции, находящиеся в чистом и влажном воздухе, не подвергаются коррозии. Однако наличие в воздухе некоторых газов ( например, SO2, H2S, HF, HC1, окислов азота) особенно при повышенной относительной влажности, может привести к разрушению бетона. Степень агрессивности обозначает интенсивность коррозионного воздействия среды на материалы конструкции и характеризуются величиной понижения прочности ( в процентах) и изменением внешнего вида бетона, имеющего нормальную непроницаемость после годичной эксплуатации. [8]
Модель состояния поверхности при физической и химической адсорбции воды на цинке. [9] |
Все полученные экспериментальные данные на технических металлах показывают, что в чистом влажном воздухе процесс хемосорбции воды и последующее образование поверхностных соединений быстро затухает во времени. [10]
Металлы первоначально могут сопротивляться коррозии в сухом воздухе или даже в чистом влажном воздухе. Однако гигроскопические частицы, обычно присутствующие в атмосфере, могут разъедать металлические поверхности и в отсутствие других загрязнителей. Примеры коррозии металлических поверхностей в условиях атмосферы промышленных предприятий хорошо известны [14] и не будут здесь рассматриваться. [11]
Состав воздушной атмосферы зачастую оказывает решающее значение на скорость коррозии. Так, например, чистый влажный воздух даже при относительной влажности, равной 100 %, весьма слабо действует на железо и медь. При наличии в атмосфере всего лишь 0 01 % ЗСЬ скорость коррозии возрастает в 100 раз. [12]
Состав воздушной атмосферы зачастую оказывает решающее значение на скорость коррозии. Так, например, чистый влажный воздух даже при относительной влажности, равной 100 %, весьма слабо действует на железо и медь. При наличии в атмосфере всего лишь 0 01 % SOg скорость коррозии возрастает в 100 раз. [13]
Состав во здушной атмосферы зачастую оказывает решающее значение на скорость коррозии. Так, например, чистый влажный воздух даже при относительной влажности 100 % весьма слабо действует на железо и медь. При наличии в атмосфере всего лишь 0 01 % S02 скорость коррозии возрастает в 100 раз. [14]
Зависимость атмосферной коррозии железа от влажности воздуха и содержания в нем примесей БОг. [15] |