Cтраница 2
С, в результате чего необходим предварительный косвенный подогрев. Освоены также нагреватели из хромита лантана, отличающиеся высокой рабочей температурой ( до 1850 С) и умеренным удельным электросопротивлением ( примерно 10 Ом-см при 20 С), что не препятствует разогреву нагревателя от комнатной температуры. [16]
При высоких температурах происходит испарение материала нагревателей из хромита лантана, что проявляется в окрашивании изделий и футеровки. Это необходимо учитывать при применении печей с нагревателями из хромита лантана для термообработки чистых материалов. [17]
![]() |
Влияние на адгезионную прочность меди. [18] |
Пленки, в частности, могут формироваться из никеля с включением в них хромита лантана, цирконата празеодима и двуокиси гафния. [19]
Существует ряд методов - синтеза хромитов РЗЭ, в том числе твердофазный, методы совместного соосажде-ния с последующей термообработкой и др. Особенно рациональным оказался так называемый жидкофазный метод синтеза РЗЭ в холодном контейнере. Сущность этого метода состоит в высокочастотном плавлении, при котором осуществляется синтез ( см. гл. Среди хромитов РЗЭ наиболее изучены и представляют практический интерес хромит лантана и хромит иттрия. [20]
Разделы 1 и 2 содержат данные о свойствах и областях применения металлических и неметаллических материалов для нагревателей. Приведена обобщенная методика определения срока службы никельхромовых и железохромоалюминиевых сплавов на воздухе и в углеродсодержащей атмосфере. Приведены характеристики и результаты испытаний нагревателей из карбида кремния, дисилицида молибдена, хромита лантана и диоксида циркония. [21]
Здесь рассматриваются высокотемпературные печи на неметаллических нагревателях. В последние годы в промышленном производстве находят применение высокотемпературные электрические нагреватели из дисилицида молибдена, хромита лантана и диоксида циркония. Температурные возможности этих нагревателей, а также условия их эксплуатации весьма различны. [22]
В настоящее время в качестве кислородпроводящего электролита для ТОТЭ используется допированный иттрием диоксид циркония ( YSZ), который лишь при высоких температурах ( 800 С) приобретает значительную проводимость по ионам кислорода. Именно поэтому ТОТЭ работают при высоких температурах ( 900 - 1000 С) и относятся к высокотемпературным ТЭ. Анод и катод ТОТЭ изготавливают, соответственно, из никель-кермета ( смеси порошков Ni и YSZ) и допированного стронцием манганита лантана ( LSM), токосъем - из допированного кальцием или стронцием хромита лантана. Эти материалы имеют согласованный коэффициент термического расширения и химически устойчивы при рабочих температурах ТОТЭ. Они обеспечивают приемлемые электрохимические характеристики ТОТЭ. [23]