Диффузия - хром - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если бы у вас было все, где бы вы это держали? Законы Мерфи (еще...)

Диффузия - хром

Cтраница 1


Диффузия хрома, алюминия и других металлов идет значительно медленнее, чем углерода и азота, потому что азот и углерод образуют с железом растворы внедрения, а металлы - растворы замещения. При одинаковых температурных и временных условиях это приводит к тому, что диффузионные слои при металлизации получаются в десятки и сотни раз более тонкими, чем при цементации.  [1]

Диффузия хрома, алюминия и других металлов идет значительно медленнее, чем углерода и азота, потому что азот и углерод образуют с железом растворы внедрения, а металлы - растворы замещения.  [2]

Диффузия хрома, алюминия и других металлов протекает значительно медленнее, чем углерода и азота, потому что азот и углерод образуют с железом растворы внедрения, а металлы - растворы замещения. При одинаковых температурных и временных условиях это приводит к тому, что диффузионные слои при металлизации получаются в десятки и сотни раз более тонкими, чем при цементации.  [3]

Диффузия хрома в поверхность стальных деталей осуществляется путем разложения паров хлорида хрома ( СгС13) и выделения активного металлического Сг, который при температуре 950 - 1050 С способен диффундировать в поверхностные слои стали. При диффузии могут образовываться как а - и - твердые растворы, так и химические соединения JFeCr. Наиболее часто получается богатый хромом а-раствор. Полученный хромированный слой обладает высокой твердостью и хорошо сопротивляется истиранию, коррозии в HNO3 и окислению при высоких ( 800 - 1100 С) температурах.  [4]

Диффузия хрома, алюминия и других металлов протекает значительно медленнее, чем углерода и азота, потому что азот и углерод образуют с железом растворы внедрения, а металлы - растворы замещения. При одинаковых температурных и временных условиях это приводит к тому, что диффузионные-слои при металлизации получаются в десятки и сотни раз более тонкими, чем при цементации.  [5]

6 Рентгенограмма поверхности алитирован-ного сплава ЭИ435 после отжига при 950 С в течение 1000 час. [6]

Диффузия хрома, кобальта, вольфрама, молибдена и других элементов, входящих в сплавы, к поверхности, очевидно, мала и лимитируется малой растворимостью этих элементов в поверхностных фазах.  [7]

8 Изменение концентрации хрома на поверхности армко-железа в расплаве натрия при 830 С. [8]

Коэффициент диффузии хрома в а-фазе при 830 С [2] равен 1.9 - 10 11 см2 / с.  [9]

Была отмечена диффузия хрома из зерен основы в карбиды и наиболее деформируемые участки поверхностей трения.  [10]

Исследованию процесса диффузии хрома, ведущего начало с 1931 г., посвящено довольно большое количество работ.  [11]

12 Распределение хрома по глубине термохроми-рованного слоя. [12]

Наряду с диффузией хрома во внутренние слои металла совершается процесс диффузии углерода в противоположном направлении с образованием карбидов храма. Высокая твердость термюхромированной стали объясняется образованием на поверхности металла именно этих соединений.  [13]

14 Распределение хро. [14]

Наряду с диффузией хрома во внутренние слои металла совершается процесс диффузии углерода в противоположном направлении с образованием карбидов хрома. Высокая твердость термохромированной стали объясняется образованием на поверхности металла именно этих соединений.  [15]



Страницы:      1    2    3    4    5