Сплав [хромоникелевый] ... Сплав — Элемент - Навигатор. Большая Энциклопедия Нефти и Газа.

БЭНГ

Чистая информация !




Сплав [хромоникелевый] ... Сплав — Элемент

Сплав [хромоникелевый]

Хромоникелевые сплавы обладают более высокой корозионной устойчивостью, чем сплавы железа с хромом. Очень большое распространение имеют аустенитная сталь с 18 % хрома и 8 % никеля. Применяются также стали с 18 % хрома и 12 % никеля; 23 % хрома и 13 % никеля; 20 % хрома и 14 % никеля. В азотной кислоте они устойчивы при всех концентрациях и температурах. В разбавленной серной кислоте устойчивы при нормальной температуре, но в горячей разрушаются. В соляной кислоте они устойчивы лишь в слабых растворах и при нормальной температуре. ...

Сплав [хромоникельмолибденовый]

Хромоникельмолибденовый сплав Х15Н55М16В типа Хастеллой С применяют в сильно окислительных средах, к которым относятся хлорпроизводные различных органических соединений; в растворах гипохлоридов, хроматов, влажном хлоргазе, агрессивных средах производства искусственного волокна. ...

Сплав [хрупкий]

Хрупкие сплавы измельчают в стальной ступке. ...

Сплав [цветной]

Цветные сплавы в литейных цехах выплавляют главным образом в электрических печах: дуговых, канальных индукционных, сопротивления и реже в печах с газовым нагревом. Индукционные печи удобны тем, что в цехах создаются благоприятные санитарно-гигиенические условия труда. ...

Сплав [цветной черный]

Черные и цветные сплавы в зависимости от химического состава обладают различными свойствами, главными из которых являются физические, механические и технологические. ...

Сплав — Цезий

Сплавы цезия получаются электролизом расплавленных солей с катодом из расплавленного металла, с которым сплавляют цезий. ...

Сплав — Цинк

Сплавы цинка с алюминием и медью обрабатываются давлением при температуре 200 - 300 С. В деформированном состоянии эти сплавы имеют высокие механические свойства, близкие к свойствам латуни, и рекомендуются как их заменители. ...

Сплав [цинковый]

Цинковые сплавы широко применяются для литья под давлением. Плавка их чаще всего производится в чугунных или стальных котлах, отапливаемых мазутом или газом, или в электрических индукционных печах типа Аякс. Цинк загружают в предварительно нагретые котлы. Легкоплавкие свинец, кадмий и олово вводят в сплав в виде чистых металлов, медь присаживают в виде тонких латунных обрезков. ...

Сплав [цинковый алюминиевый]

Алюминиевые и цинковые сплавы имеют сравнительно невысокую твердость, большую пластичность и обладают склонностью к интенсивному налипанию на рабочие поверхности режущего инструмента, что вызывает большие затруднения при нарезании резьбы. ...

Сплав [циркониевый]

Циркониевые сплавы, благодаря своим физико-химическим и механическим свойствам, являются основным конструкционным материалом для деталей активной зоны и тепловыделяющих сборок ( ТВС) атомных энергетических реакторов. В настоящее время в мире они производятся до нескольких тысяч тонн в год. ...

Сплав — Цирконий

Сплавы циркония с никелем и кобальтом применяют как кислотоупорные материалы и как заменители быстрорежущей инструментальной стали. ...

Сплав [тройной] — Цирконий

Тройные сплавы циркония с медью, храмом и железом при суммарном х содержании 2 атомн. Zr-Си - Сг и Zr-Си - Fe имели соответственно привесы 47 - 51 и 29 - 37 г / м2 при хорошо сохранившейся плотной неразрушенной темного цвета окисной пленке на образцах. ...

Сплав [черный]

Черные сплавы ( чугуны, углеродистые стали, легированные стали, ферросплавы) имеют стальной цвет, иногда почти черный. ...

Сплав [четырехкомпонентный]

Четырехкомпонентный сплав СТ6 ( системы Ti - Al-Zr-W) испытан в электромашиностроении. ...

Сплав [эквиатомный]

Эквиатомный сплав после закалки из области, температур выше фазового превращения имеет однофазную неупорядоченную структуру с границентрированной кубической решеткой. ...

Сплав [электродный]

Электродный сплав должен иметь малое сопротивление, отнесенное к единице площади, и высокую теплопроводность. ...

Сплав [электролитический]

Электролитический сплав олово-свинец должен иметь состав, приближающийся к эвтектическому, что обеспечит последующее оплавление при минимальной температуре и хорошую паяемость ПП. Это достигается выбором оптимального режима осаждения и строгим его поддержанием. Содержание олова в осадке возрастает при понижении плотности тока, увеличении количества вводимых добавок, снижении температуры электролита, увеличении олова в электролите и сильном его перемешивании. А / дм2 и скорости осаждения 1 мкм / мин. ...

Сплав [электроосажденный]

Электроосажденные сплавы состоят из кристаллов, размеры которых колеблются от 10 - 4 до 10 - 5 мм. ...

Сплав — Электросопротивление [высокое]

Сплавы высокого электросопротивления делятся на группы: прецизионные высокого электросопротивления, реостатные, для нагревательных элементов, тензометри-ческие. ...

Сплав [электротехнический]

Электротехнические сплавы применяются для изготовления образцовых сопротивлений, электротехнических приборов, реостатов, электронагревательных приборов и термопар. ...

Сплав — Элемент

Сплавы элементов Fe, Ni, Co, Cr для спаивания ( ко-вар, фени, 47НД, 47НХР и др.) всегда содержат, по крайней мере на поверхности, некоторое количество газообразующих примесей. Эти примеси попадают в сплавы в виде загрязнений даже при весьма чистой плавке. Кроме того, науглероживание поверхности сплавов имеет место при волочении и прокате благодаря применению смазок, содержащих углерод. Этих ничтожных примесей, однако, достаточно для образования газовых пузырей за счет соединения с кислородом при спаивании. Тот же эффект производят, растворенные в металле газы, выделяясь при нагревании. Опытом применения ковара установлено, что даже малозаметное науглероживание или загрязнение органическими веществами его поверхности при спаивании ведет к обильному образованию пузырей, густо покрывающих поверхность спаивания. На практике подобран способ отжига, дающий наилучшие результаты по очищению сплавов группы Fe, Ni, Co, Cr. Этот способ состоит в отжиге заготовленных и химически обработанных деталей при температуре 1050 - 1150 С в течение 20 - 30 мин в водороде или вакууме. Технический водород, даже осушенный ( точка росы около - 30 С), содержит заметные количества воды. ...

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 ... 31