Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

влияние контакта

Рис. 254. Влияние контактов с другими металлами на коррозию дюралюминия в морской воде Рис. 254. <a href="/info/416604">Влияние контактов</a> с <a href="/info/118284">другими металлами</a> на <a href="/info/1292852">коррозию дюралюминия</a> в морской воде

Рис. II.6. Влияние контакта алюминиевых сплавов с различными металлами на коррозионно-усталостную прочность Рис. II.6. <a href="/info/416604">Влияние контакта</a> <a href="/info/20538">алюминиевых сплавов</a> с <a href="/info/443669">различными металлами</a> на <a href="/info/1639244">коррозионно-усталостную</a> прочность
    Влияние контакта с другими металлами в короткозамкнутой многоэлектродной системе на коррозионное поведение каждого металла можно установить, сопоставляя коррозионные характеристики данного металла при отсутствии контакта с другими металлами с его характеристиками при работе в контакте с другими металлами. [c.290]

    Влияние контакта с другими металлами на скорость коррозии цинка в 3%-ном растворе серной кислоты [c.80]

Рис. 6.15. Поляризационная диаграмма, показывающая влияние контакта низколегированной и малоуглеродистой стали на соответствующие скорости коррозии Рис. 6.15. <a href="/info/602844">Поляризационная диаграмма</a>, показывающая <a href="/info/416604">влияние контакта</a> низколегированной и <a href="/info/904544">малоуглеродистой стали</a> на соответствующие скорости коррозии
Рис. 10.5. Влияние контакта тантала с серебром на взаимодействие с серебром паров иода [29] Рис. 10.5. <a href="/info/416604">Влияние контакта</a> тантала с серебром на взаимодействие с серебром паров иода [29]
    При замыкании цепи оба электрода оказывают друг на друга поляризующее действие потенциал медного электрода под влиянием контакта с цинком сдвигается в отрицательную сторону, а потенциал цинкового электрода под влиянием контакта с медью — в положительную. Иначе говоря, медный электрод поляризуется катодно, а цинковый — анодно. Одновременно на обоих электродах нарушаются электрохимические равновесия и начинают протекать электрохимические процессы катодный процесс на медном электроде и анодный — на цинково.м  [c.287]


    При коррозии в морской воде и других нейтральных средах вследствие высокой электропроводности воды дальность влияния контактов велика, поэтому [c.8]

    В конструкциях, предназначенных для эксплуатации в атмосферных условиях, можно применять заклепки из алюминиевых сплавов. Дальность влияния контакта в тонких слоях электролитов не превышает 5—6 мм, поэтому, если поместить между стальным листом и заклепкой из алюминиевого сплава оцинкованную шайбу или шайбу из изоляционного материала, влияние положительного контакта стали на алюминий будет ослаблено. [c.9]

    Влияние контакта железа с металлами на величину контактного тока [c.52]

    ВЛИЯНИЕ КОНТАКТА С ТИТАНОМ НА АТМОСФЕРНУЮ КОРРОЗИЮ НЕКОТОРЫХ СПЛАВОВ (ИСПЫТАНИЯ НА СТЕНДЕ. РАСПОЛОЖЕННОМ В 25 м ОТ ОКЕАНА Б КЮР-БИЧЕ) [69] [c.118]

    Хроническое отравление. Профессиональные отравления соединениями Н. не описаны. На предприятии, где используются комплексные фториды Н., установлена относительно высокая заболеваемость верхних дыхательных путей у рабочих, что может быть связано с воздействием фтороводорода (НР) и аэрозоля фторида Н. У рабочих на современном производстве тугоплавких металлов установлено отсутствие выраженного влияния контакта с Н. на показатели периферической крови. Единичные случаи легкого снижения эритроцитов и НЪ, повышения содержания ретикулоцитов, появления токсической зернистости нейтрофилов трактуются как неспецифическая реакция, отражающая процессы адаптационной перестройки. [c.479]

Рис. 2-5. Влияние контакта пламени с окружающим воздухом на устойчивость горения. Рис. 2-5. <a href="/info/416604">Влияние контакта</a> пламени с <a href="/info/738921">окружающим воздухом</a> на устойчивость горения.
    Контроль параметров твердых дисперсных (сыпучих) материалов допускает большую свободу в выборе конструкции, так как контролируемая среда может принять любую форму в соответствии с применяемой конструкцией преобразователя. Чаще всего их выполняют в виде сосуда, заполняемого контролируемой средой, или в виде преобразователя, погружаемого в эту среду. Принцип действия этих приборов основан на определении исследуемых характеристик состава и структуры материала по его электрическим параметрам (диэлектрической проницаемости и коэффициенту диэлектрических потерь). В процессе измерения необходимо соблюдать, два обязательных условия — вынесение преобразователя и дистанционное измерение его параметров, а также применение мер по устранению влияния контакта преобразователя с поверхностью контролируемого объекта. [c.593]

    По результатам количественного анализа можно судить о скорости, характере и механизме коррозионного разрушения образцов о влиянии контактов различных металлических и неметаллических материалов на скорость и характер разрушения. [c.250]

    В этом случае не рассматривается возможность увеличения вязкости в малых объемах жидкости под влиянием контакта с поверхностью частиц (данный фактор требует самостоятельного анализа). Впрочем, следует отметить, что сам по себе этот фактор не может объяснить значений эффективной вязкости системы, на много порядков превосходящих вязкость воды. На это указывает [c.240]

    Теория органического катализа как учение о причинах и механизме контактно-каталитические превращений соединений углерода является развитием и конкретизацией вз1 лядов Д. И. Менделеева и Н. Д. Зелинского на превращения веществ, происходящие под влиянием контакта с твердой поверхностью. [c.11]

    Если бы это соотношение действительно выполнялось, то разность потенциалов между металлом и раствором была бы равна нулю, т. е. потенциал между точками N н Ь был бы равен нулю. Так как при перемещении заряда по пути, указанному стрелкой, пересекается электродная поверхность 2 раза, то при условии, что мФь=мФо ьТо- получается мУь=0. Однако Фрумкин подчеркивает, что равенство Jv фL=мФo—ьФо не должно выполняться строго, так как скачки потенциалов будут изменяться под влиянием контакта фаз в результате изменения ориентации молекул воды. Действительно, для незаряженного ртутного электрода разность потенциалов [c.433]

    Эванс [8] изучал влияние контакта на коррозию у ватерлинии, т. е. в условиях свободного доступа кислорода к поверхности металла. При этом было установлено, что при соотношении поверхностей 1 1 коррозия железа в контакте с медью увеличивается в 4,17 раза, железа с никелем — в 2,86 раза, а железа со свинцом — в 1,47 раза. Такая зависимость показывает, что коррозионный процесс в этих условиях уже в значительной степени контролируется скоростью протекания электрохимической реакции восстановления кислорода. [c.333]

    Влияние контакта на скорость растворения контактирующих металлов прежде всего определяется, как уже говорилось, их электрохимическими характеристиками. [c.27]


    В свете рассмотренных выще закономерностей нам хотелось бы обратить внимание на то, что, если только не наблюдается вторичного осаждения ионов более благородного металла на менее благородном, нет какого-либо специфического влияния контактов, как это иногда ошибочно думают. Единственное влияние, которое оказывает тот или иной контакт, это смещение потенциала в ту или другую сторону. Оно и вызывает изменение коррозии. Поэтому поляризация внешним анодным током приводит к такому же эффекту, как и присоединение более благородного металла. Контактную коррозию удобнее изучать не на парах, а методом внешней поляризации, позволяющим сразу получать данные об ожидаемом эффекте при присоединении катодов, обладающих самыми различными потенциалами. [c.38]

    При атмосферной коррозии влияние контактов является также существенным, хотя суммарный коррозионный эффект может быть и меньшим, чем в случае погружения пары в объем электролита. Учитывая изменение характера распределения коррозии в тонких слоях электролита, приводящее к возникновению больших плотностей тока непосредственно в месте контакта 115], опасность появления контактной [c.92]

    Однако Фрумкин подчеркивает, что равенство мфь = мФо — ьфо не должно выполняться строго, так как скачки потенциалов будут изменяться под влиянием контакта фаз в результате изменения ориентации молекул воды. Действительно, для незаряженного ртутного электрода разность потенциалов между точками N ж L (см. рис. 99) равна 0,33 В. Тем не менее Фрумкин считает, что изменение скачка потенциала в поверхности металла под влиянием растворителя невелико, и поэтому величину в первом приближении можно принять для всех металлов постоянной, т. е. = = onst. Из постоянства ДЛя всех металлов следует, что величина электродвижущей силы правильно разомкнутой цепи, составленной из [c.387]

    В настоящее время наиболее эффективными антиобрастателями являются органические соли олова и соли меди. При изучении противообра-стающего действия некоторых продуктов было установлено, что сенецифи-лин — продукт кофеинового производства — оказался самым эффективным противообрастающим средством [74]. Изучение влияния контакта разных сплавов на обрастание показало, что чем отрицательнее потенциал металла, тем сильнее обрастание [75]. [c.72]

    Учитывая влияние контакта на результаты эксперимента, рекомендуется в случае жидких образцов работать с твердотельными элементами НПВО, а в случае твердых образцов — с жидкостными. Если применение жидкостных элементов по тем или иным причинам нежелательно, то оптический контакт между твердым образцом и твердотельным элементом обеспечивается посредством жидких прослоек. В качестве последних широко используются высокопреломляющие жидкости, входящие в стандартный иммерсионный набор. [c.484]

    Влияние контакта с натрием или аргоном реакторной чистоты при расчетах длительной циклической прочности не учитывается. Разрешается увеличение допускаемого числа циклов для зон деталей, работаюидих в контакте с натрием или аргоном, состав которых удовлетворяет требованиям инструкций по эксплуатации за весь эксплуатационный ресурс. За допускаемое число циклов принимается минимальное из двух значений  [c.460]

    Принцип действия этих приборов основан на определении исследуемых характеристик состава и структуры материала по его электрическим параметрам (диэлектрической проницаемости и коэффициенту диэлектрических потерь). Для измерения первичных информативных параметров ЭП может быть использована любая схема для измерения параметров конденсаторов с учетом соблюдения двух условий - необходимости вынесения ЭП с дистанционным измерением его параметров и предусмотрения мер по устранению влияния контакта ЭП с поверхностью контролируемого объекта. Эти необходимые условия резко офаничивают выбор измерительных схем. С точки зрения дистанционного контроля [c.456]

    Для устранения влияния контакта, а также влияния других мешающих факторов, касающихся геометрии объекта контроля, применяют многопараметровый метод контроля с формированием сигнала путем вариации топофафии электрического поля (изменения распределения напряженности поля в контролируемом объеме). Изменение топофафии поля осуществляется, например, коммутацией электродов многоэлементного ЭП, смещением плоскостей разноименно заряженных электродов, изменением диэлектрической проницаемости в зазоре между электродами ЭП и контролируемой поверхностью. На рис. 5 приведена схема сечения девятиэлементного ЭП, электроды которого соединяются в две комбинации, соответствующие большой глубине проникновения поля (рис. 5, а) и малой глубине проникновения поля [c.459]

    О - 30 и О - 100 мкм (шкала линейная). Для устранения влияния контакта с изделием ЭП имеют торцовую трехточечную подпружинную опору под пружинной нагрузкой. Имеются приборы, в которых электроды ЭП, выполненные в виде плоскопараллельного конденсатора, закреплены неподвижно. Изменение толщины измеряемой пластины или ленты, находящейся между электродами ЭП, вызывает изменение распределения толщины компонентов двухслойного плоского конденсатора и, следовательно, изменение емкости ЭП. [c.462]

    Вместе с тем каталитические исследования Зелинского охватывали более широкий круг задач по сравнению с работами Сабатье и Ипатьева. Катализ у Зелинского всегда исполняет две рол и с одной стороны, служебную роль и при этом он используется как метод синтеза органических соединений или способ анализа сложных углеводородных смесей с другой стороны, он исполняет осно вную роль и при этом является сам по себе предметом изучения. Следует подчеркнуть, что роли эти не только паритетны, но представляют именно две стороны единого целого они не отделимы друг от друга. Главное содержание каталитических исследований Зелинского — изучение каталитического превращения органических соединений под влиянием контакта с катализаторами. В этих исследованиях особое внимание уделялось катализу в применении к превращениям органических веществ, а в в опросах теории катализа — выяснению причин химической актив изации молекул при их контакте с катализаторами. [c.76]

    На основании экспериментальных исследований по дегидро-генизационному и гидрогенизационному катализу, а также на основании превращений, идущих под влиянием контакта, которые приходилось нередко наблюдать, у меня постепенно слагалось представление, чаето высказываемое мною среди моих со-грудников, что в каталитических реакциях суть дела заключа- [c.83]

    Кальция в нефтях обычно содержится больше, чем любого другого щелочноземельного металла (в среднем около 2-10 2%, табл. 2.5). Пределы изменения его концентраций в нефтях из карбонатных (7-10 —140-10" %) и терригенных (Ы0 — 19Ы0 %) отложений тоже в значительной степени взаимно перекрываются, поэтому и в этом случае нельзя с уверенностью говорить о вторичном обогащении или обеднении нефтей щелочноземельными металлами под влиянием контактов с окружающими водами или породами. Наивысшие концентрации Са среди нефтей из терригенных залежей найдены в ряде нефтей Калифорнии [47], а среди нефтей из карбонатных коллекторов — в миоцен-палеогеновых нефтях Ирака [16]. В терригенных комплексах отложения нефти с погружением несколько обедняются кальцием в случае карбонатных пород какой-либо закономерной тенденции изменения концентрации Са в нефтях под влиянием глубинных факторов проследить не удается. [c.153]

    Здесь устраняется влияние контактов с металлом, но если образец неоднороден, то ток через образец оаределяется средней электропроводностью по всему сечению, а падение напряжения на зондах зависит. только от поверхностного слоя. Зондовый метод измерения проводимости хорошо применим к монокристаллам. [c.288]

    В настоящее время не установлено общее правило, согласно которому можно сказать, коррозия какого металла, горячего или холодного, ускоряется под влиянием контакта. Экспериментально установлено, что железный электрод, погруженный в горячий разбавленный раствор МаС1, насыщенный кислородом, является анодом по отношению к железному электроду, погруженному в такой же раствор с более низкой температурой. Напротив, горячий медный электрод, погруженный в раствор медного купороса, становится катодом по отношению к более холодному медному электроду. Аналогично себя ведет и свинец. [c.30]

    ТАБЛИЦА 8. ВЛИЯНИЕ КОНТАКТА ЖЕЛЕЗА С ДРУГИМИ МЕТАЛЛАМИ НА КОРРОЗИОННЫЙ ТОК (состав электролита 0,025 г л N301 0,057 г л КагЗО  [c.35]

    Для того чтобы уяснить, в каких случаях сильнее всего будет проявляться влияние положительного контакта, рассмотрим потенциостати-ческую кривую, на которой можно проследить влияние контакта в широком диапазоне потенциалов (рис. 6). На представленной диаграмме кривые Л5СД и Фа "ЖЗЯ характеризуют зависимость скорости анодного растворения от потенциала для анода пары, а кривые ф° 1 Ф° 2 и т. д.— кривые катодной поляризации для присоединяемых катодов. [c.36]


Смотреть страницы где упоминается термин влияние контакта: [c.12]    [c.47]    [c.284]    [c.715]    [c.99]    [c.99]    [c.102]    [c.387]    [c.154]    [c.155]    [c.37]   
Коррозия металлов Книга 1,2 (1952) -- [ c.0 ]

Коррозия металлов Книга 2 (1952) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Алюминий, коррозия в морской вод влияние контакта с другими

Алюминий, коррозия в морской вод влияние контакта с другими металлами

Алюминий, коррозия в морской вод влияние контакта с другими солей щелочей

Алюминий, коррозия в морской вод влияние контакта с другими солях

Влияние впешии воздействий на формирование адгезионного контакта и адгезионную прочность

Влияние времени контакта

Влияние времени контакта и скорости приложения тангенциальной силы

Влияние времени контакта и скорости скольжения

Влияние времени контакта, скорости скольжения и температуры

Влияние времени предварительного контакта

Влияние гальванических контактов

Влияние гальванических контактов разных сталей

Влияние контакта разнородных металлов

Влияние контакта с более благородными металлами на скорость коррозии цинка в 2 растворе серной кислоты

Влияние контактов различных сталей

Влияние на магнитную релаксацию в растворах свойств растворителя, концентрации раствора и природы межцепных контактов

Влияние оксидных прослоек па свойства контакта металл—полупроводник

Влияние температуры и времени контакта фаз

Влияние электропроводности раствора на коррозию в контакте

Грум-Гржимайло влияние времени контакта с катализатором

Дегидрогенизация бутана влияние времени контакта

Дегидрогенизация бутиленов влияние времени контакта

Изомеризация нормальных бутилено влияние времени контакта

Кадмий коррозия в морской воде влияние контакта с другими металлами

Контакт продолжительность контакта, влияние

Контакт тесный, влияние его hei абсорбцию

Контактирование спирта влияние времени контакта

Коррозионное влияние пенопласта на металл, находящийся с ним в контакте

Коррозия оборудования влияние контакта разнородных

Коэффициент влияние времени контакта

Магний, анодные покрытия влияние контакта с другими металлами

Медь, водородная хрупкость влияние контакта с другими металлами

Олово, коррозия в атмосфере влияние контакта с другими металлами

Полимеризация ацетилена влияние времени контакта

Полимеризация газов влияние продолжительности контакт

Работа 5. Влияние контакта с другими металлами на скорость коррозии цинка в 3-ном растворе серной кислоты

С и м о и о в, В. И. Иванов. Влияние температуры на процесс хлорирования и-бутана в кипящем слое контакта

Свинец, коррозия в водных растворах влияние контакта

Свинец, коррозия в водных растворах влияние контакта с другими металлами

Симонов, В. И. Иванов. Влияние -времени контакта и соотношения компонентов на состав продуктов исчерпывающего хлорирования к-бутана в кипящем слое контакта

Сталь коррозия в морской воде влияние контакта с другими металлами влияние легирующих добавок

Сталь хромомарганцовистая влияние контакта с другими металлами влияние термообработки влияние холодной обработки

Трубки конденсаторные, коррозионная стойкость, влияние контакта

Формирование адгезионного контакта влияние микрорельефа поверхности субстрата

Целлюлоза, влияние заместителей контакт между цепями

Цинк, анодные покрытия влияние аэрации контакта с другими металлами

Ячменный солод, определение вод влияние времени контакта на экстрагирование вод

влияние бактерий ионов хлора контакта

влияние бактерий ионов хлора контакта другими металлами

влияние добавок железа контакта с другими металлами механической обработки pH растворенных газов скорости

влияние добавок железа контакта с другими металлами механической обработки pH растворенных газов скорости движения жидкости температуры термообработки

влияние добавок железа контакта с другими металлами скорости движения жидкости температуры

влияние контакта в морской воде

влияние контакта в неводных жидкостях

влияние контакта в неводных средах в пресной воде в растворах

влияние контакта в органических соединениях

влияние контакта в пищевых веществах

влияние контакта в почве

влияние контакта в пресной воде

влияние контакта в пресной воле

влияние контакта в растворах органических

влияние контакта влияние растворенных газов

влияние контакта влияние скорости движения

влияние контакта жидкости

влияние контакта коррозия в газах

влияние контакта периодическое образование

влияние контакта плотность состав

влияние контакта под напряжением

влияние контакта продуктов коррозии

влияние контакта с другими

влияние контакта с другими в растворах щелочей

влияние контакта с другими металлами

влияние контакта с другими металлами в пресных водах в расплавленных металлах и солях

влияние контакта с другими металлами влияние pH влияние растворенных газов влияние структуры сплавов

влияние контакта с другими металлами влияние механических

влияние контакта с другими металлами влияние механических напряжений

влияние контакта с другими никелем

влияние контакта с другими органических соединений в растворах солей

влияние контакта с другими природных водах почве расплавленных солях

влияние контакта с другими растворах кислот

влияние контакта с другими растворах солей растворах щелочей

влияние контакта соединений кислот солей щелоче

влияние контакта структура

неводных коррозия в морской воде влияние контакта с другими

физические свойств влияние контакта с другими металлами

хромистой стали влияние контакта с другими металлами



© 2025 chem21.info Реклама на сайте