А-титан - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если ты закладываешь чушь в компьютер, ничего кроме чуши он обратно не выдаст. Но эта чушь, пройдя через довольно дорогую машину, некоим образом облагораживается, и никто не решается критиковать ее. Законы Мерфи (еще...)

А-титан

Cтраница 3


31 Диаграмма состояния системы хром - углерод. [31]

По рентгенографическим данным другой работы [5], а-титан растворяет около 2 % С.  [32]

33 Диаграмма состояния системы титан-азот. [33]

При 1 000 С растворимость азота в а-титане достигает 20 % атомн. Они не восстанавливаются водородом и окисью углерода при нагревании, медленно реагируют с ОСЬ и лишь выше 1 200 С поддаются окислению в атмосфере кислорода. Температура начала заметного испарения TIN в вакууме оценивается в 1 450 С.  [34]

Известны две кристаллические модификации титана: низкотемпературная ( а-титан), устойчивая до 882 С, имеющая гексагональную плотноупакованную решетку, и высокотемпературная р-титан, устойчивая от 882 С до температуры плавления, имеющая кубическую объемноцентрированную решетку.  [35]

Этот слой состоит из твердого раствора на основе а-титана, стабилизированного кислородом, и имеет более высокую темп-ру превращения, чем основной металл. Образование альфироваиного слоя на поверхности деталей или полуфабрикатов нежелательно, так как он может вызвать хрупкое разрушение. Образование альфированного слоя можно уменьшить или полностью предотвратить, нагревая детали в атмосфере аргона или применяя с.  [36]

Этот слой состоит из твердого раствора на основе а-титана, стабилизированного кислородом, и имеет более высокую темп-ру превращения, чем основной металл. Образование альфированпого слоя на поверхности деталей или полуфабрикатов нежелательно, так как он может вызвать хрупкое разрушение. Образование альфированпого слоя можно уменьшить или полностью предотвратить, нагревая детали в атмосфере аргона или применяя елец, предохранительные обмазки.  [37]

При легировании титана лантаном в пределах растворимости в а-титане ( 0 4ч - 1 0 % La) пластичность сплавов при низких температурах повышается, что связано с интенсификации процессов деформации из-за уменьшения соотношения осей с / а при растворении лантана, а также из-за раскисляющего его действия. При введении лантана в титан в количествах, превышающих его растворимость в сс-фазе ( 1 8 и 2 2 % La), пластичность резко снижается из-за появления на границах зерен у-фазы. Разрушение титана н его сплавов с небольшим содержанием лантана при температуре - 196 С происходит по телу зерна; появление у-фазы по границам зерна приводит к межзеренному разрушению.  [38]

Водород при нормальных температурах обладает низкой растворимостью в а-титане, поэтому эффект сегрегации водорода достаточно высок.  [39]

40 Диаграммы состояния титана с некоторыми непереходными. [40]

Поскольку обычно р-стабилизаторы обладают очень небольшой растворимостью в а-титане, то свойства двухфазных сплавов типа ( а 4 - р), а также сплавов с устойчивой и неустойчивой р-фазой определяются количеством легирующих добавок, содержащихся в твердом растворе р-фазы.  [41]

Существует в двух модификациях; при температуре выше 850 а-титан переходит в Р - ТИТЭН.  [42]

В процессе деформации возникает ориентированная структура вследствие дробления зерен а-титана двойни-кованием и скольжением. Последующий нагрев приводит к зарождению новых зерен и дальнейшему их росту.  [43]

Оценка энергии взаимодействия атомов углерода с краевыми дислокациями в а-титане по уравнению ( 22) дает 0 3 эВ; для кислорода и азота получаются еще меньшие значения: 0 1 и 0 17 эВ соответственно.  [44]

45 Параметры диффузии углерода в титане. [45]



Страницы:      1    2    3    4    5