Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Титан от никеля

    Современные твердофазные материалы исключительно многообразны по составу /И охватывают практически все элементы периодической системы. Как правило, материалы имеют сложный состав, включая три и более химических элемента. Из простых веществ в качестве материалов используют в основном алюминии, медь, углерод, кремний, германий, титан, никель, свинец, серебро, золото, тантал, молибден, платиновые металлы. Материалы на основе бинарных соединений также сравнительно немногочисленны. Среди них наиболее известны фториды, карбиды и нитриды переходных металлов, полупроводники типа халькоге-нидов цинка, кадмия и ртути, сплавы кобальта с лантаноидами, обладающие крайне высокой магнитной энергией, и сверхпровод-никовые сплавы ниобия с оловом, цирконием или титаном. Намного более распространены сложные по составу материалы. В последнее время нередко в химической литературе можно встретить твердофазные композиции, содержащие в своем составе свыше 10 химических элементов. [c.134]


    Ест расположить металлы и сплавы, находящиеся в электролите (кислоты, растворы солей, морская вода, влажный грунт и др.). в электрохимический ряд напряжений, начиная от анодного, менее благородного (корродирующего), в направлении к катодному, более благородному (защищенному), то они образуют следующий ряд магний, цинк, алюминий, кадмий, железо и углеродистая сталь, чугун, легированные стали (активные), свинец, олово, латунь, медь, бронза, титан, никель, легированные стали (пассивные), серебро, золото. При помощи этого ряда можно предсказать, какой из двух металлов при их контакте в электролите станет анодом, а какой -катодом. [c.39]

    Коррозионная активность диметилгидразина невелика, с ним нормально работают стали, чистый алюминий и его сплавы без окислов, титан, никель, монель-металл, сплавы меди применять не рекомендуется. В качестве прокладочного материала можно применять фторопласты, полиэтилен, каучук, асбест с фторопластом (фторасбесты). Допустимы эластомеры и бутилкаучуки, хлоропрены, плексиглас. Материалы, пригодные и проверенные при работе с гидразином, предпочтительнее применять с диметилгидразином, ограничения на материалы для гидразина относятся и к диметилгидразину. [c.142]

    Цветные металлы. В химическом машиностроении применяют медь, алюминий, свинец, титан, никель и сплавы указанных металлов. [c.20]

    Титан губчатый. Технические условия Титан и сплавы титановые деформируемые. Марки Сплавы титановые. Методы определения алюминия Сплавы титановые. Методы определения ванадия Сплавы титановые. Метод определения хрома и ванадия Сплавы титановые. Методы определения вольфрама Сплавы титановые. Методы определения железа Сплавы титановые. Методы определения кремния Сплавы титановые. Методы определения марганца Сплавы титановые. Методы определения молибдена Сплавы титановые. Методы определения ниобия Сплавы титановые. Методы определения олова Сплавы титановые. Метод определения палладия Сплавы титановые. Методы определения хрома Сплавы титановые. Методы определения циркония Сплавы титановые. Методы определения меди Сплав титан-никель. Метод определения титана Сплав титан-никель. Метод определения никеля Титан губчатый. Методы отбора и поготовки проб Титан губчатый. Метод определения фракционного состава Сплавы титановые. Методы спектрального анализа Титан и сплавы титановые. Метод определения водорода Титан и титановые сплавы. Методы определения кислорода Титан губчатый. Метод определения твердости по Бринеллю Свинец, цинк, олово и их сплавы Олово. Технические условия [c.579]


    ПРОЧИЕ МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ (титан, никель, кобальт, свинец, олово) [c.308]

    Независимо от электрохимической природы металлов, наличие окисных пленок на их поверхности (например, на титане, никеле, олове) или диффузионного контроля коррозионного процесса (например, у олова) значительно понижает восприимчивость металлов к действию ингибиторов коррозии, так как ингибиторы практически не адсорбируются на окисленной поверхности металлов, а также не влияют на скорость диффузионных процессов. [c.349]

    Постройте, в соответствии с рис. 3, схему электронного аспределения атомов i-элементов железо, титан, никель, ванадий, кобальт. Напишите их полные и сокращенные электронные конфигурации, укажите незавершенные подуровни. [c.40]

    Несмотря на то, что материал катода не подвергается электрохимической коррозии, срок службы катодов ограничен. В процессе работы, особенно при высоких плотностях тока, с поверхности электрода происходит распыление металла (катодная дезинтеграция), в результате чего электрод покрывается слоем губчатого металла, к которому затруднен доступ электрохимически активного вещества. Как правило, процесс дезинтеграции протекает более интенсивно в присутствии органических веществ. Некоторые электродные материалы (титан, никель, хром) при работе в качестве катода поглощают водород (наво- [c.16]

    TJT , > 0,5 (железо, титан, никель), Гд мало влияет на температуру ванны для металлов, у которых TJT . < 0,5 (алюминий, медь), такое влияние существенно. [c.24]

    В качестве защитного покрытия для плакирования используют алюминий, тантал, молибден, титан, никель, нержавеющие стали. [c.281]

    Различную чувствительность к тяжелым металлам проявляют и почвенные простейшие, например раковинные амебы (А.С. Яковлев и др., 1985), водоросли (Э.А. Штина и др., 1984). На мифацию и аккумуляцию элементов оказывают влияние почвообитающие животные. Например термиты Средней Азии накапливают в своих телах более двух десятков химических элементов — хром, титан, никель, медь. Хорошим биоиндикатором промышленного зафязнения являются сапрофаги — диплоподы и дождевые черви, поглощающие значительные количества тяжелых металлов. [c.155]

    Для изготовления металлокерамических фильтров используют малоуглеродистую нержавеющую сталь, титан, никель, монель-металл, бронзу, фосфористую медь и другие металлы. Из этих материалов приготовляют порошки с частицами сферической формы. [c.147]

    Основные виды композитов на основе металлической матрицы включают волокнистые, дисперсно-упрочненные, псевдосплавы, а также эвтектические. В качестве матриц для металлических композиционных материалов наиболее широко используются а.люминий, магний, титан, никель, кобальт. [c.105]

    В заключение главы я хотел бы дополнительно сообщить читателям сведения, взятые из [6]. А именно самые жуткие яды (вроде акриламида, бенз(а)пирена и некоторых убийственных пестицидов) относятся к первому классу опасности во второй класс входят кадмий, свинец, кобальт, барий, молибден, алюминий, стронций, бензол, ДДТ, хлороформ в третий класс — хром, титан, никель, ванадий, марганец, железо, медь, цинк, ацетон, нитраты в четвертый — фенол. Эта краткая информация, а также сведения из приложения 2 позволят вам сориентироваться в жизни и не бояться зря случается, мы вдыхаем пары ацетона, полощем горло марганцовкой и уж наверняка едим огурцы с нитратами. Однако не умираем. [c.91]

    Сг207 " = 7 7 1. Максимум светопоглощения находится при 380 и 550 ммк. Метод пригоден для определения 10—80 мкг Со. Мешают ионы трехвалентного железа, никеля, меди, алюминия, цинка, кадмия, бария и свинца. При фотометрическом определении кобальта в форме окрашенного соединения с этилендиамин-гетрауксусной кислотой, образующегося в аммиачном растворе в присутствии Н2О2 [1320], оптическую плотность измеряют при 580 ммк. М ешают железо, титан, никель и медь. [c.146]

    Марка твердых сплавов Состояние углерод Хром вольфрам ко- бальт титан никель кремний марга- нец сера и фосфор железо при- меси [c.731]

    В состав золы нефтяного кокса входят кремний, железо. алГОмйний, кальций, натрий и магний, а также ванадий, титан. никель, фосфор и др. Кремний и алюминий находятся в исходной нефтц в виде песка и глины натрий, кальций и магний — главным образом в виде водорастворимых солей (хлоридов). [c.140]

    Отделение урана осаждением перекисью водорода применяется главным образом для выделения основной его массы из растворов при определении следов других металлов (титан, никель), так как образующиеся осадки перураната уранила обладают очень небольшой способностью адсорбировать из раствора другие элементы. Только калий, щелочноземельные металлы, железо и ванадий адсорбируются осадком в заметных количествах. Сульфаты и фториды несколько снижают полноту осаждения урана. Железо и медь затрудняют осаждение вследствие каталитического разложения перекиси водорода [741]. Для устранения мешающего влияния железа и меди рекомендуется прибавление малоновой или молочной кислот, образующих с ними достаточно прочные комплексы [8], [c.266]


    Водород хорошо растворяется в металлах (титане, никеле, платине), особенно при нагревании. Например, в 1 объеме палладия растворяется 850 объемов водорода. Процесс поглощения водорода металлами сопровождается тепловыделением. После насыщения кристаллической решетки металла водородом, последний начинает накапливаться в имеющихся в металле микротрещинах, пустотах, порах, где может создавать очень высокие давления, достигающие иногда 100 МПа. Это является причиной повышения [c.497]

    Графит (изделия из графита), импрегнированные при высоких температурах коррозионностойкими металлами (например, титаном, никелем, ниобием, цирконием,хромом или их сплавами) в расплавленном состоянии могут приобрести высокие коррозионную и эрозионную стойкости и одновременно значительные тепло- и электропроводность и жаростойкость [248]. [c.335]

    Как правило, в состав пород продуктивных пластов входят металлы переходной валентности, такие как медь, марганец, цирконий, титан, никель, которые, как известно, обладают каталитической активностью. Исследования [67] показали, что присутствие в пластовой системе этих металлов усиливает химическую деструкцию НПАВ. Кроме того, установлено, что на стабильность ПАВ влияют сера и ее соединения. Здесь же показано, что степень химической деструкции находится в прямолинейной зависимости от содержания общей серы в породе. Аналогичная зависимость прослеживается и для соединений титана, марганца, никеля в породе. Химический состав экстрагированных пород-коллекторов каширо-по-дольских нефтяных залежей следующий  [c.116]

    Контакт алюминия и его сплавов с медью, латунями и бронзами в условиях промышленной приморской атмосферы влажного климата вызывает сильную коррозию алюминия, поэтому такие контакты недопустимы без средств защиты. Контакт ялюминия с хоомом, титаном, никелем, цинком, кадмием, свинцом может считаться допустимым, так как не усиливает его коррозии. [c.83]

    К конструкционному материалу для нефтегазодобывающего оборудования предъявляется широкий комплекс требований наряду с механической прочностью необходимы малая масса, высокая стойкость против коррозии, особенно против специфических видов коррозионного разрушения, стабильность свойств при перепадах температур, стойкость против парафиноотложения и др. Получить материал с оптимальным сочетанием свойств не всегда возможно. Поэтому весьма перспективно нанесение покрытий на стальную основу. При этом достигается экономия дефицитных и дорогостоящих материалов и возможность использования свойств обоих компонентов — высокой защитной способности покрытия и механических свойств основы. Для плакирующего слоя или покрытия могут быть использованы. высоколегированные стали или дефицитные и дорогостояшле металлы (титан, никель и др.), имеющие повышенную коррозионную стойкость. Ввиду того, что толщина плакирующего слоя или защитного покрытия [c.73]

    Прп электролизе материал катода — титан, никель, медь. Нерастворимый анод — платинированный титан или свинец растворимый анод — медь. Необходимо проверять содержание меди и серной кислоты в электролите по описанной ниже методике и соответственно корректировать электролит. Медная губка юдвержена окислению. Поэтому после электролиза ее тщательно отмывают на воронке Бюхнера от раствора дистиллированной водой (50—60°С), контролируя ионы меди в фильтрате раствором К4ре(СН)б, затем губку стабилизируют для предохранения от окисления 0,02—0,05 % раствором мыла при 60—70 С. Остатки стабилизатора удаляют промывкой горячей подои до прекращения ее помутнения, отфильтровываьэт поро-пюк II сушат в вакуумном сушильном шкафу. [c.135]

    Сравнительно легко пассивирующиеся металлы, такие, как титан, никель, нержавеющая сталь, можно защитить от коррозии, присоединяя их к положительному полюсу генера- [c.376]

    СТАРЕНИЕ МЕТАЛЛОВ - изменение структуры и свойств технических -Металлов (сплавов) в результате раснада пересыщенного твердого раствора. Пересыщенный твердый раствор, полученный носле закалки (быстрого охлаждения) из однофазной области в двух- или многофазную, если растворимость одного колшо-нента сплава в другом уменглшется с новышепие.м т-ры, оказывается в неравновесном (метастабильном) состоянии и достигает состояния равновесия носле выделения избыточного количества растворенного компонента в виде второй фазы. Еслп этот процесс протекает самопроизвольно при комнатной т-ре, его называют естественным старен и-е м (холодным), в отличие от искусственного старения (горячего), для реализации к-рого закаленный сплав нагревают. Распад пересыщенного твердого раствора может происходить прерывисто (локально) или непрерывно (однородно). Прерывистый распад обычно начинается на границах зерен или др, дефектах кристаллической решетки, протекает по диффузионному механизму и обусловливается ростом областей уже распавшегося твердого раствора за счет исходного. Часто эти области отличаются ячеистой структурой, поэтому прерывистый распад наз. также ячеистым. Прерывистый раснад происходит преим, в сплавах меди с серебром, меди с бериллием, никеля с бериллием, меди с индием, кобальта с вольфрамом или свинца с оловом. Непрерывный распад протекает одновременно но всем объеме сплава. Он характерен для старения, при к-ром структура фазы выделения близка к структуре исходного твердого раствора (матрицы). Этот распад происходит в основном в сплавах никеля с алюминием, никеля с кремнием, никеля с титаном, никеля с хромом и алюминием, меди с [c.442]

    Разработан высокотемпературный электроизоляционный компаунд [105], представляющий собой продукт частичной нейтрализации фосфорной кислоты соединениями, содержащими катионы Mg, К и Al. Компаунд состоит из электроплавленого корунда и полиметаллфосфатного связующего СФС-4А и отвердевает при нагреве до 220—240 °С. Если в состав компаунда ввести до 11 % оксида иттрия, то температура отвердевания снижается до 50 °С. При 20 °С компаунд имеет р =10 4-- 10 Ом см, а при 700 °С сохраняет довольно высокие значения— 10 —10 Ом-см. Электрическая прочность в интервале до 700 °С равна 3—4 МВ/м. Механическая прочность затвердевшего компаунда 30—40 МПа. Компаунд имеет хорошую адгезию к титану, никелю, нержавеющей стали. [c.126]

    Добавление к некомплексообразующему нитратному электролиту поверхностно-активных органических веществ (р-нафтола и бензтриазола) увеличивает Е р сплава AglSAu соответственно на 0,1 и 0,2 В. Закалка данного сплава несколько повыщает, а микролегирование титаном, никелем, кремнием и хромом (0,5 ат.%) — снижает критический потенциал, хотя наблюдаемые изменения невелики и составляют всего - 0,020—0,060 В. Определенное влияние на [c.167]

    В настоящее время двухслойные стали поставляются в соответствии с ГОСТ 10885—64. Основной слой изготайливается из 10 марок конструкционных углеродистых сталей, а слой коррозионностойкий из 12 различных марок нержавеющих сталей и других металлов (титан, никель, медь). [c.40]


Смотреть страницы где упоминается термин Титан от никеля: [c.148]    [c.82]    [c.73]    [c.164]    [c.164]    [c.94]    [c.30]    [c.219]    [c.72]    [c.179]    [c.137]    [c.140]    [c.413]    [c.444]    [c.19]    [c.38]   
Практическое руководство по неорганическому анализу (1960) -- [ c.419 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Анализ смесей фторидов металлов, содержащих фториды железа, хрома, никеля, молибдена, титана, вольфрама и алюминия

Бабченко, В. Г. Карпенко. К вопросу о взаимодействии оксидов железа, никеля, хрома и титана с гидридом натрия

Висмут, абсолютная чувствительность молибдена, мышьяка, натрия, никеля, сурьмы, таллия, титана, хрома

Вольфрам, анализ никеля, олова, титана, хрома

ГРУППА СУЛЬФИДА АММОНИЯ Железо, никель, кобальт, цинк, марганец, ванадий, уран, таллий, индий, галлий, алюминий, бериллий, хром, торий, скандий, редкоземельные металлы, цирконий, титан, ниобий и тантал Элементы, образующие при действии (NH4)aS растворимые в кислотах сульфиды Железо, никель, кобальт, цинк, марганец, ванадий, уран, таллий, индий, галлий Железо

Глухова, В. В. Андреева. Влияние никеля на коррозионное и электрохимическое поведение титана

Коррозия сплавов меди, никеля и титана

Материалы высокотемпературные полимеры никель комплексы титан алкоголяты

Молибден, определение примеси висмута, кадмия, меди, никеля, олова, свинца, сурьмы, титана, хрома

Молибден, определение примеси висмута, кадмия, меди, никеля, олова, свинца, сурьмы, титана, хрома цинка

Никель адсорбция титаном

Определение алюминия, железа, меди, кадмия, цинка, кобальта, никеля, титана, хрома, марганца в сточных водах из одной пробы методом полярографии и фотоэлектроколориметрии . Определение натрия в природных водах методом полярографии

Определение никеля титане и его двуокиси

Определение никеля, кобальта, хрома (Сгв и Сг3), железа, марганца, титана, молибдена, меди и вольфрама

Определение тяжелых металлов (железа, алюминия, марганца, никеля, кобальта, олова, титана, висмута, молибдена, меди, ванадия, свинца и серебра)

Определение хрома, никеля, кобальта, железа, марганца, алюминия, молибдена, меди, титана и вольфрама

Осаждение титана, циркония и тория и отделение их от марганца, никеля, кобальта и цинка

Отделение железа, алюминия, хрома, урана, циркония и титана от марганца, кобальта, никеля, цинка, кальция, стронция, бария, магния и щелочных металлов

Отделение железа, алюминия, хрома, циркония и титана от марганца, кобальта, никеля, цинка, кальция, стронция, бария, магния и щелочей

Отделение урана, циркония и титана от марганца, кобальта и никеля

Отделение циркония и титана от марганца, кобальта и никеля

Прочие металлы и сплавы (титан, никель, кобальт, свинец, олово)

Спектральное определение алюминия, бора, железа, магния, марганца, меди, никеля, олова, свинца, сурьмы, титана и хрома в карбиде кремния

Спектральное определение алюминия, кальция, кобальта, хрома, меди, железа, магния, марганца, никеля, титана и ванадия в двуокиси кремния и кварце

Спектрографическое определение железа, алюминия, марганца, меди, никеля, кобальта, олова, титана, висмута, молибдена, ванадия, свинца и серебра

Титан никелем и молибденом

Титан, влияние его содержания коррозию сплавов никеля с молибденом хромистой стали

Титан, минералы железа, цинка, никеля, кобальта

Третья аналитическая группа катионов. Алюминий, хром, железо, марганец, цинк, ванадий, церий, никель, кобальт, бериллий, титан, цирконий, торий, уран

Уран определение железа, титана, кобальта, никеля

Химико-спектральное определение алюминия, висмута, галлия, железа, золота, индия, кальция, магния, марганца, меди, никеля, свинца, сурьмы, олова, серебра, таллия, тантала, титана, хрома и цинка в германии, двуокиси германия и тетрахлориде германия

Химико-спектральное определение меди, серебра, кадмия, магния, марганца, висмута, алюминия, титана, индия, кальция, свинца, хрома, кобальта, никеля и цинка в сурьме

Химико-спектральное определение серебра, алюминия, магния, индия, молибдена, циркония, железа, титана, меди, марганца, никеля, свинца, хрома, олова, висмута, галлия, кальция, цинка и сурьмы в трихлорсилане без применения гидролиза

натрий кетилы никель трифенилкарбинол титан циклопентадиенилы

рутений серебро сплав железа никеля тантал титан

сесквихлорид этил ванадий алкилы литий алкилы молибден алкилы никель ацетоацетат титан алкилы хром алкилы цинк алкилы цирконий

сплавы алюминия никеля тантал титан

сплавы золота сплавы никеля титан хромистую сталь

сплавы никеля сплавы палладия тантал титан хромовые покрытия хромомарганцовистоникелевую сталь хромомарганцовистую сталь хромоникелевую сталь

титан бутилат цветовые агенты кобальт ацетилацетонат медь хелаты никель



© 2024 chem21.info Реклама на сайте