Кинетика - окисление - металл - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Человеку любой эпохи интересно: "А сколько Иуда получил на наши деньги?" Законы Мерфи (еще...)

Кинетика - окисление - металл

Cтраница 1


1 Анодные поляризационные кривые для алюминия АВОО в растворах азотной кислоты различной концентрации.| Анодная ( / и катодные ( 2 - 5 кривые для стали СтЗ в морской воде ( рН 8 2 при разной концентрации растворенного кислорода ( в мг / л. 2 - 0 1. 3 - 1 6. 4 - 3 - 10 0. [1]

Кинетика окисления металлов на воздухе при высоких температурах определяется условиями окисления, диффузией кислорода, законами образования и роста окисления пленок.  [2]

Исследование кинетики окисления металлов и сплавов показывает, что энергию активации Q, так же как и коэффициент А, практически можно считать не зависящими от температуры в пределах одного закона окисления.  [3]

Для изучения кинетики окисления металлов применяется метод периодического взвешивания образца без извлечения его из печи. Схема такой установки представлена на фиг. Испытываемый образец 2 подвешивается к чашке аналитических весов на тонкой нихромовой проволоке 6, пропущенной через отверстие в изолирующем экране и в крышке 5 электропечи. Образец нагревается в рабочем пространстве электропечи.  [4]

При изучении кинетики окисления металла в газовой среде применяют метод периодического взвешивания, для чего испытуемый образец подвешивают к одному из концов коромысла аналитических весов и выдерживают в печи при определенной температуре в потоке газа заданного состава.  [5]

Даны современные представления о термодинамике и кинетике окисления металлов, механизме образования и законах роста различных пленок, рассмотрены механизм и различные виды электрохимической коррозии, описаны важнейшие методы исследования коррозионных процессов.  [6]

Изменение парциального давления активных газов влияет не только на кинетику окисления металлов, но и определяет газонасыщение металлов или их дегазацию.  [7]

Отложения золы и шлака на поверхностях нагрева могут существенно повлиять на кинетику окисления металла.  [8]

В руководство включено 12 работ, которые разбиты по темам на три группы: 1) изучение кинетики окисления металлов при высоких температурах; 2) изучение кинетики электрохимической коррозии металлов в различных средах; 3) защита металлов от коррозии.  [9]

Готткинса Окисление металлов и сплавов представляет собой наиболее полный критический обзор результатов теоретических и экспериментальных исследований по механизму и кинетике окисления металлов и сплавов. За десятилетие, прошедшее со времени пер-вого издания перевода этой монографии на русский язык, она приобрела большую популярность и стала настольной книгой многих специалистов, связанных по роду работы с проблемами окисления металлов и сплавов.  [10]

11 Горение частицы. [11]

Благодаря большой теплоте сгорания металлическое горючее является важной составляющей конденсированных смесей. Это вызывает повышенный интерес к изучению поведения металла в пламени горящих конденсированных систем. Изучение окисления и горения металлических частиц позволяет установить кинетику окисления металла, температуру воспламенения, время задержки вос: пламенения, время горения, особенности процесса горения металла, параметры конденсации металлического окисла.  [12]

Здесь, в противоположность окислам первого типа ( например ZnO), наблюдается большая зависимость скорости окисления от величины роа. Это объясняется тем, что избыток анионов О2 - создается на внешней стороне окалины. Таким образом, ионно-электронная теория хорошо охватывает не только качественно, но н количественно весьма многообразные экспериментальные данные по кинетике окисления металлов как кислородом, так и другими газами. К сожалению, она пока еще не была применена в количественной форме к процессу высокотемпературного окисления железа. Сделанные в этом направлении попытки 181 ] нуждаются в дальнейшем [ развитии и уточнении.  [13]

Для осуществления взаимодействия по схеме 2) необходимо создать на поверхности металла реакционный слой в виде непроницаемой сплошной пленки, состоящей из окисла или окисного соединения, прочно соединенного с основой, и обладающей химическим сродством к осаждаемому материалу. Удовлетворительной прочностью связи с металлической основой обладает ограниченное число компактных окислов, например N10, Сг203, А1203, Si02, некоторые окислы низшей валентности, например FeO, Мо02 и др., а также субокислы. Низшие окислы и субокислы образуются и существуют в узком интервале температур. Поэтому при выборе температуры подогрева подложки необходимо учитывать кинетику окисления металла или сплава, чтобы осуществить намеченную схему взаимодействия.  [14]



Страницы:      1