Cтраница 1
Вольфрам 299, 371 - 378 Вольфраматы 375, 376 Вольфрамит 376 Вольфрамовая кислота 375 - 377 Восстановители 88, 98, 99 Восстановление 88 ел. [1]
Вольфрам является самым тугоплавким и нелетучим металлом ( не испаряется даже при 2600 С), поэтому его используют для изготовления нитей накала электроламп, выпрямителей переменного тока и антикатодов рентгеновских трубок. [2]
Вольфрам и его сплавы, а также монокристаллы вольфрама наиболее целесообразно обрабатывать инструментами, оснащенными СТМ. Тонкое точение вольфрама резцами из эльбора Р может с успехом заменить операцию шлифования. [3]
Зависимость скорости. [4] |
Вольфрам при повышенных температурах окисляется в трехокись вольфрама. [5]
Зависимость скорости. [6] |
Вольфрам при 960 С обладает высокой коррозионной стойкостью. [7]
Вольфрам придает быстрорежущей стали красностойкость, а хром - хорошую прокаливаемость. Ванадий также увеличивает красностойкость, но ухудшает шлифуемость стали. Молибден влияет на красностойкость стали так же как и вольфрам, если их соотношение по массе Mo: W 1 0: ( 1 4 - - 1 5) и в случаях если в сталь вводится до 5 % молибдена. Увеличение массовой доли молибдена до 3 % повышает теплопроводность стали. Кобальт в стали карбидов не образует, но повышает ее твердость и красностойкость. При массовой доле кобальта в стали больше 5 % увеличивается ее хрупкость и склонность к обезуглероживанию. [8]
Вольфрам, кате и молибден, склонен к рекристаллизации при температурах пайки. Для уменьшения образования хрупкой зоны перспективным является метод диффузионной пайки, что позволяет значительно сократить время пайки и повысить надежность конструкции. В табл. 307 приведены порошкообразные припои для диффузионной пайки вольфрама. При пайке этими припоями происходит диффузия и взаимное растворение припоя и основного металла. [9]
Вольфрам определяют на основе его каталитического действия при окислении / - иона перекисью водорода. [10]
Вольфрам применяется главным образом в производстве нитей для электрических ламп, для электродов рентгеновских трубок и как облагораживающая добавка при изготовлении сплавов. [11]
Вольфрам и молибден находятся в виде прокаленных окислов. Так как прокаленные окислы не удается разделить дигерированием с серной кислотой, то необходимо перевести их в растворимое состояние. Гю, этого легко достичь получасовым нагреванием с концентрированным аммиаком в склянке для осаждения под давлением на водяной бане и при частом взбалтывании. [12]
Вольфрам, согласно Jilek y и L ukas y 2, удается отделить от ванадия и определить, пользуясь тем, что раствор солей ванадиевой, молибденовой или вольфрамовой кислот, взятых в виде комплексных соединений с фосфорной или мышьяковой кислотой, образует с органическими основаниями ( хинином) практически нерастворимые осадки; из них соединения вольфрама нерастворимы даже в сильно кислых растворах, в то время как соединения ванадия в таких растворах неустойчивы ( см. также стр. [13]
Вольфрам и молибден соединений с водородом не образуют. [14]
Вольфрам и молиб-гн обра зуют подобно хрому ряд степеней окисления. [15]