Cтраница 1
Совместная добавка в топливо исследованных антикоррозионных соединений и соединений, снижающих осадкообразующую способность, не способствует одновременному повышению термической стабильности и антикоррозионной устойчивости топлив. [1]
Совместные добавки ниобия и железа увеличивают прочность нелегированного циркония при комнатной температуре и при 400 примерно в два раза. Прочность сплавов при 20 зависит от общего содержания в них ниобия и железа и не зависит от их относительного содержания. [2]
При совместной добавке неодима и марганца к сплаву большего повышения коррозионной стойкости не достигается. [3]
![]() |
Влияние содержания редкоземельных элементов на начало ( / и конец ( 2 эвтектоидного превращения доэвтектического ( а и за. [4] |
Таким образом, совместные добавки церия и лантана существенно влияют на температурный интервал превращения при охлаждении; существует критическая концентрация модификаторов, способствующая образованию максимального количества феррита, превышение которой в широких пределах составов обеспечивает при одинаковой скорости охлаждения получение перлитной матрицы. [5]
Установлено, что введение совместных добавок различных анионов ( так называемые комбинированные ванны) повышает интенсивность процесса хромирования, увеличивая выход металла по току, а также расширяет интервалы рабочих температур и плотностей тока, при которых получаются блестящие осадки. [6]
![]() |
Поляризационные кривые осаждения олова из чистого сульфатного раствора ( / н в присутствии а-наф-тола ( 2, а-нафтола и желатины ( 3. [7] |
Эффект резкого снижения предельной плотности тока от совместной добавки нескольких ПАВ, называемый эффектом М. А. Лошкарева, проявляется лишь в области адсорбции поверхностно-актив - i - ios A ных веществ. Отрицательнее потенциала 60 десорбции ПАВ, определенного из емкостных или электрокапиллярных изме-рений, происходит резкое повышение плотности тока. [8]
Наибольшее влияние на размер зерна в слитке оказывает совместная добавка титана и бора, меньшее ( в порядке убывания) титан, бор, ниобий и цирконий. Самое большое практическое значение как модификатор имеет титан, оказывающий сильное воздействие на структуру и являющийся самым экономичным. Модификаторами для силуминов служат мех. Измельчение зерна в слитке сопровождается улучшением мех. В качестве модификаторов магния сплавов используют цирконий, титан, ванадий, бор и совместную добавку титана и бора. Наибольшей модифицирующей способностью отличается совместная добавка титана и бора, меньшей ( в порядке убывания) бор, цирконий, ванадий и титан. [9]
Модификаторами титана сила вое служат бор, цирконий и совместные добавки титана и бора. Опти-мальные концентрации модификаторов, при которых наблюдается сильное модифицирующее действие, составляют 0 05 - 0 10 % Zr или В и 0 10 - 0 15 % при комплексной добавке циркония и бора. [10]
Таким образом, проявляется явное отсутствие аддитивности в действии совместных добавок. Комбинированные ванны характеризуются более медленным снижением выхода по току с повышением температуры по сравнению со стандартной ванной. [11]
Наличие щелочного или сульфатного активаторов, а также их совместной добавки, не изменяет состава гидратных новообразований, однако степень гидратации возрастает. Обладает слабыми вяжущими свойствами. Входит в состав основных доменных, мартеновских, феррохромовых, электропечных и других видов шлаков. [12]
Изучена коррозионная стойкость сплавов на основе циркония, легированных совместными добавками бериллия и ниобия до 3 5 вес. [13]
На основании результатов проведенной работы можно считать, что применение совместных добавок различных анионов является одним из реальных путей для повышения выхода по току, получения беспористых покрытий и автоматизации процесса хромирования. [14]
Интересно, что добавки НВг даже несколько ускоряют распад; поэтому совместная добавка НВг и С3Н6, взятых в сте-хиометрических отношениях, никак не сказывается на скорости реакции. [15]