Cтраница 4
Слой меди при сварке предотвращает образование карбидов ванадия, охрупчивающих соединения. В соединении ванадий - медь легкоплавкие соединения и интерметаллиды не образуются. [46]
Образование на поверхности деформирующего инструмента слоя карбида ванадия ( VC) обеспечивает значительное повышение стойкости как при листовой, так н при холодной объемной штамповке. [47]
Шлифуемость сталей определяется главным образом количеством карбидов ванадия VC в структуре стали. Наиболее низкую шлифуемость имеют быстрорежущие стали с повышенным содержанием ванадия. [48]
![]() |
Микроструктура порошка карбида ванадия VCo875, подвергнутого длительному старению при температуре и в атмосфере окружающей среды ( увеличение 10000 раз. [49] |
Это подтверждает наличие на поверхности порошка карбида ванадия оксидной пленки. [50]
![]() |
Характер микроскопического строения переходной зоны биметалла титан-сталь Ст. 3 с подслоем ванадия. [51] |
На всех представленных снимках видна яркая полоска карбида ванадия между сталью и ванадием. [52]
Итак, реакция углетермического восстановления с получением карбида ванадия может быть осуществлена при более низкой температуре, чем предыдущая реакция восстановления с получением чистого ванадия. [53]
Для получения усов карбида кремния [10] и карбида ванадия [11] применяют метод зонной плавки, который является разновидностью метода выращивания усов из раствора. [54]
Легирование цирконием не приводит к изменению морфологии карбида ванадия, формирующегося в процессе старения. Карбид титана ( TiC) содержит столько же углерода, что и карбид циркония, но растворяется легче. [55]
Оказалось, что при 1800 С в карбиде ванадия растворяется 43 мол. По данным [415], эта величина составляет 60 мол. С, что также выше значения, полученного в [416], - 50 мол. [56]
![]() |
И. чотермы теплоемкости карбида ванадия. [57] |
Литературные сведения о коэффициенте электронной теплоемкости у Для карбида ванадия отсутствуют. [58]
Избыточная карбидная фаза ( после закалки) состоит из одного карбида ванадия ( VC) с большим количеством растворенного в нем вольфрама и железа. [59]
В исследованиях, проведенных ранее [4, 5], обсуждалась аналогичная зависимость для карбидов ванадия в сталях, легированных хромом и марганцем, обеспечивающих более полный переход карбида в аустенит. Предполагалось [5], что увеличение растворимости карбидов в аустените сталей при введении хрома и марганца обусловлено ослаблением сил связи в карбиде при растворении менее сильных карбидообразователей. Однако возможно, что роль хрома и марганца в увеличении растворимости связана с влиянием этих элементов на свойства самого аустенита. [60]