Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Металлы нержавеющая сталь

    Борьба с коррозией (электрохимическим и химическим разрушением металлов и сплавов) — проблема особой важности. Важнейшими методами защиты от электрохимической и химической коррозии являются использование вместо корродирующих металлов нержавеющей стали, химически стойких (кислотоупорных) и жаропрочных сплавов, защита поверхности металла специальными покрытиями, а также электрохимические и другие методы. К электрохимическим методам защиты в средах, проводящих электрический ток, можно отнести катодную защиту и способ протекторов. При катодной защите предохраняемый от разрушения металл (конструкцию) присоединяют к отрицательному полюсу источника электрической энергии. При протекторном способе к защищаемому металлу (например, подводной металлической части морских судов) присоединяют в виде листа другой, более активный металл — протектор (цинк и некоторые сплавы), который и будет разрушаться. [c.161]


    Цветные металлы, нержавеющие стали эти металлы с неметаллами пластмассой, деревом, фиброй, кожей, тканями [c.368]

    Корпус ДТП обычно изготавливают из металла (нержавеющей стали, латуни, алюминия), он массивен для сглаживания колебаний внешней температуры. Для анализа агрессивных веществ корпус детектора изготавливают из никеля или монеля, а иногда из фторопласта (тефлона) или стекла. Диаметр камер [c.151]

    Ленточные вакуум-фильтры изготавливают из черного металла, нержавеющей стали, из металла с гуммировкой поверхностей, соприкасающихся с суспензией и фильтратом стол может быть изготовлен также из эбонита. Поэтому фильтр может быть применен для фильтрования и кислых суспензий. [c.110]

    Реакция полимеризации ведется в металлической аппаратуре, поэтому было исследовано влияние металла (нержавеющая сталь) и различных количеств воды на ход реакции и удельную, вязкость полимера. Результаты опытов приведены в табл. 3. Присутствие в реакционной среде нержавеющей стали практически не оказывает влияния на полимеризацию АН в ДМСО. Присутствие до 2,5% воды в ДМСО также не влияет на выход и удельную вязкость полимера. [c.11]

    Камеры детектора различаются также по используемому материалу. Корпус ДТП обычно изготовляют из металла (нержавеющей стали, латуни, алюминия) и делают массивным для сглаживания колебаний внещней температуры. Для анализа агрессивных веществ корпус детектора изготовляют обычно из никеля или монеля, а иногда из фторопласта (тефлона). Для специальных применений камеры детектора делают нз стекла. [c.95]

    Титан в морской воде находится в устойчивом пассивном состоянии, он является катодом по отношению к различным металлам (нержавеющим сталям, медноникелевым сплавам, алюминию и его сплавам) и может усиливать их коррозию. Однако если поверхность титана относительно невелика, то ускорение может быть и не очень значительным, так как титан является малоэффективным катодом. [c.82]

    Наличие щелей в аппаратах и конструкциях обычно неизбежно при сочленении различных деталей, между прокладочными материалами и металлом, в морских условиях, даже между обрастающими организмами и обшивкой корабля. Избирательная коррозия может привести к преждевременному износу конструкций, эксплуатируемых также в атмосферных условиях. В частности, от коррозии этого вида часто страдают клепаные конструкции, например, железнодорожные мосты. Возможны случаи разрушения строительных конструкций в местах контакта со строительными материалами. Наибольшую чувствительность к щелевой коррозии проявляют пассивные металлы нержавеющие стали. [c.83]


    Для резки трудноокисляемых металлов (нержавеющая сталь, латунь, алюминий) применяют воздушно-дуговую резку по способу, разработанному ВНИИАВТОГЕНом. При этом способе жидкий металл, расплавленный электрической дугой, удаляется струей сжатого воздуха. Процесс резки осуществляется с помощью воздушно-дугового резака РВД-1-57 [1]. При этом способе резки кромки труб из нержавеющий сталей получаются чистыми, не требующими дополнительной обработки под сварку. [c.331]

    Секционные конденсаторы-холодильники состоят из трубных пучков прямоугольного сечения. Для них применяют трубы, изготовленные как из углеродистой стали, так из других металлов (нержавеющая сталь, латунь и др.), а также трубы с биметаллической стенкой. Трубные решетки, в которых развальцовываются концы труб и крышки, тоже могут быть биметаллическими. [c.118]

    Акцепторами фтора служили металлы — нержавеющая сталь, медь, мышьяк, сурьма, висмут. Авторы приводят условия синтеза с медными стружками реакция проводится в протоке при 375 °С выход тетрафтор- [c.175]

    Анодное растворение было изучено в Америке и Англии. Этим методом можно перевести в раствор нержавеющую сталь, цирконий и многие другие металлы. Нержавеющая сталь в широком интервале плотностей тока и кислотности легко переходит в истинный раствор в азотной кислоте однако цирконий при применении соляной кислоты частично диспергируется в виде металлического золя. То количество урана, которое задерживается в частичках циркония, таким образом теряется. Главной трудностью в этом процессе является осуществление необходимого электрического контакта в радиоактивных условиях. [c.128]

    Предпочтительны конструкции испарителей, в которых функции канала испарения пробы выполняет сменный вкладыш, изготавливаемый из металла (нержавеющей стали) или из стекла. [c.24]

    Защитить металл от коррозии, вызываемой электролитами, труднее, чем от ржавления. Если загрязняющей примесью является соль, то коррозию можно предотвратить при помощи защитных присадок, упоминаемых выше. Если невозможно исключить попадание в картер редуктора водорастворимых кислот, то защита от коррозии не может быть обеспечена обычными редукторными маслами. Кроме того, редукторы нужно изготовлять из специальных металлов. Нержавеющая сталь не подвергается действию большинства кислот и некоторых электролитов. Такой же способностью обладает чугун с высоким содержанием двуокиси кремния, хотя он и несколько хрупок. [c.37]

    Во всех случаях ось вращающейся части должна быть сделана из прочного металла (нержавеющая сталь). [c.575]

    В случае работы с коррозионно-активными парами эжекторы могут быть изготовлены из никеля, монель-металла, нержавеющей стали или графита. [c.180]

    Эмалированные аппараты из черных металлов дешевле аппаратов из коррозионностойких цветных металлов, нержавеющих сталей и сплавов. Аппараты из нержавеющих сталей и сплавов не могут заменить для ряда производств эмалированную аппаратуру. Керамика и стекло применимы лишь в исключительных случаях и соверщенно непригодны для изготовления крупногабаритной сложной аппаратуры и аппаратов, работающих под давлением. [c.239]

    В зависимости от свойств транспортируемой жидкости в качестве запорной арматуры применяются вентили или краны из черного и цветного металла, нержавеющей стали и др. При транспортировании агрессивных жидкостей могут применяться вентили и краны из винипласта, фаолита и керамиковые кислотоупорные краны. В Чехословакии, Германской Демократической Республике и некоторых других зарубежных странах широко применяются стеклянные краны и вентили. [c.21]

    Фильтры изготовляются Уралхиммашем и Пензенским заводом химического машиностроения из черного металла, нержавеющей стали, с гуммированным барабаном, корытом и мешалкой, а для малых поверхностей используется винипласт. [c.44]

    Для изготовления фильтров применяется проволока из монель-металла, нержавеющей стали или латуни. Общая площадь отверстий каждого фильтра должна быть не менее 10,3 см . Фильтры должны обладать достаточной прочностью и быть установлены таким образом, чтобы в процессе эксплуатации не возникало случайных проколов и разрывов. Удаление и замена фильтров должны легко осуществляться. Ток жидкости через фильтры должен быть направлен снаружи внутрь. Фильтр, заключенный в трубчатый элемент, должен иметь зазор в кольцевом пространстве не менее 2,4 мм. Размер проходных ячеек сетчатого фильтра должен быть не более 50 р. [c.417]

    Олефин добавляют (по возможности без катализатора BFs) к ожлажден-ному до температуры от —40 до —60° С жидкому HF, затем массу постепенно вагревают и выдерживают 1—2 ч при 75—90й С. Реакционный сосуд может быть выполнен из меди, моцель-металла, нержавеющей стали платины, магния или никеля. Реакцию с ггазкокипящими фторидами следует вести в автоклаве. При работе с концентрированным водным раствором HF присоединении не происходит. [c.113]


    Из таблицы видно, что изделия, спеченные указанным способом, имеют очень высокую проницаемость, которая возрастает с увеличением размеров частиц порошка, тогда как пористость возрастает в меньшей степени [192 Для изготовлеиия металлокерамическнх фильтров применяются порошки, изготовляемые из различных металлов и сплавов меди, бронзы, никеля, монель-металла, нержавеющей стали, титана и др. [c.214]

    Колонки изготавливаются из металла (нержавеющая сталь, никель, медь), стекла, тефлона и других материалов. Чаще всего в аналитической практике применяются колонки из нержавеющей стали (для особо агрессивных смесей — колонки из никеля). Для разделения неустойчивых соединений (каталитически разлагающихся при контакте с металлической поверхностью) используют стеклянные и тефлоновые колонки в частности, стеютякные колонки широко применяются при анализе пестицидов. [c.265]

    Вентиляторы радиа. 1ъные ВЦ-14-46 № 2 2,5 3,15 4 5 6,3 и 8 по ТУ 22-3021-74Е из алюминиевых сплавов предназначены для перемещения паро-газовоздушных смесей 1-н и 2-й категорий групп Т1, Т2 и ТЗ при температурах до 20 °С (по классификации ПИВРЭ, утвержденной Госгортехнадзором СССР 28 ноября 1967 г.). Радиальные вентиляторы ВЦ-14-46 № 2,5 3,15 4 5 6,3 8 по ТУ 22-3842-76Е и ВЦ-4-70 № 5 и 6,3 по ТУ 22-3875-77Е из разнородных металлов (сталь — латунь) предназначены для перемещения парогазовых смесей 1-й, 2-й и 3-й категорий групп Т1, Т2 и ТЗ при допустимой температуре до 200 °С ВЦ-14-46 № 5 6,3 и 8 по ТУ 22-4911-80 из разнородных металлов (нержавеющая сталь — латунь) применяют для взрывоопасных (1-й, 2-й и 3-й категорий групп Т1, Т2, ТЗ, Т4) и одновременно агрессивных газообразных сред при температуре до 80 °С. [c.362]

Рис. 92. Реальная коррозионная диаграмма для элемента типа металл в зазоре (0,05 мм) — открытая поверхность металла (нержавеющая сталь Х13). Электролит 0,5-н. N301, площадь электрода в зазоре 30 см . 1 — при соотношении — Рис. 92. Реальная <a href="/info/317337">коррозионная диаграмма</a> для <a href="/info/264437">элемента типа</a> металл в зазоре (0,05 мм) — <a href="/info/466391">открытая поверхность</a> металла (<a href="/info/17132">нержавеющая сталь</a> Х13). Электролит 0,5-н. N301, <a href="/info/1860099">площадь электрода</a> в зазоре 30 см . 1 — при соотношении —
    Однако в некоторых случаях, как будет показано ниже, возможны и отступления от этой более общей зависимости. Например, возможно снижение скорости коррозии анода, если металл (нержавеющие стали и др.) склонен к пассивации или увеличение скорости коррозии катода, если металл (алюминий и др.) чувствителен к катодному подщелачи-ванию. Контактная коррозия может наблюдаться также и в том случае, если в конструкции, изготовленной из того же металла, есть разница в потенциалах различных ее частей. Например, в сварных конструкциях потенциал сварного шва может отличаться от потенциала основного металла. При наличии отдельных участков — либо нагартованных или напряженных, либо находящихся при различных температурах, участки с более отрицательным потенциалом могут такя е подвергаться коррозии, аналогичной контактной. Если в растворе присутствуют ионы благородных металлов, то при их местном осаждении на поверхности конструкции может также произойти коррозия подобного типа. [c.77]

    Фаолиты применяются в различных отраслях химической промышленности как химически стойкие конструкционные и футеровоч-ные материалы они с успехом заменяют цветные металлы,нержавеющую сталь и титан. [c.20]

    Рис. вг. Реальная коррозионная диаграмма для элемента типа металл а зазоре (0,03 мм. ) — открытая поверхность металла (нержавеющая сталь X13). Электролит 0,5-н. Na l, площадь электрода в зазоре 30 см I, — при соотвошевии [c.221]

    Следует учесть, что даже если эта вода является чистым конденсатом, то число рн для нее неполно характеризует ее коррозийное воздействие, и в этом случае также следует применять коррозийностойкие металлы (нержавеющую сталь) [8]. [c.392]

    По центру осадительных труб проходят коронирующие провода 3, выполненные из кислотостойких материалов серебра, мо-нель-металла, нержавеющих сталей, термо-силида и т. д. (толщина проволоки выбирается в зависимости от свойств материала). [c.183]

    Следует отдавать предпочтение материалам, имеющим плотную структуру, и прежде всего тем из них, которые легко обрабатываются и полируются. Кроме того, чем более шероховата поверхность, тем больше ее действительная площадь, а следовательно, и способность адсорбировать газы и пары. Для снижения начальной сорбции целесообразно использовать малокорродирую-щие и легко обезгаживаемые металлы (нержавеющая сталь, медь, никель, алюминий). [c.155]

    Прибор для отбора пробы газа (рис. 16) состоит из винипласто-вой бутыли емкостью 10 л, помещенной в чехол из плотного материала. Емкость бутыли определяют калиброванием водой. Бутыль закрывают резиновой пробкой со вставленной в нее короткой (6 — 7 см) стеклянной или металлической трубкой. На трубку надевают отрезок резинового шланга длиной 10 см с винтовым зажимом. Другой конец отрезка резинового шланга соединяют с короткой металлической или стеклянной трубкой, которую с помощью короткого отрезка резинового шланга соединяют с заборной трубкой, изготовленной из металла (нержавеющая сталь, медь, латунь) или стекла. В зависимости от точки отбора пробы заборная трубка должна быть снабжена приспособлением, защищающим от брызг и пыли. [c.184]

    Центральная химическая лаборатория Свердловэнерго совместно с кафедрой общей химии Уральского индустриального института предложили изготовлять флюс из буры (N82640,) и тетрафторбората калия (КВР4), представляющего собой труднорастворимое в воде вещество, легко получаемое в чистом виде, легкоплавкое (518—530° С) и обладающее свойствами флюса. Этот флюс негигроскопичен, требует нагрева металла не выше 800° С, хорошо принимается серебряным припоем и дает хорошие результаты. Он применим как для однородных, так и для разнородных металлов (нержавеющая сталь с другими сортами стали, хромоникелевая сталь с пержеве-ющей и биметаллической проволокой, латунная лопатка с биметаллической и нержавеющей проволокой), т. е. пригоден при пайке лопаточного аппарата любого типа. [c.195]

    Обработка поверхности покрытия, нанесенного с целью восстановления изношенных деталей, имеющих форму тел вращения, производится обычными металлорежущими станками. Практически установлено, что при каждом наслоении при распылении мягких металлов (например свинца, кадмия), образуется покрытие толщиной около 0,08 мм, а при распылении металлов, имеющих температуру плавления от 500 до 1100° (например меди, бронзы, и др.) 0,04 мм. При распылении тугоплавких металлов (как монель-металл, нержавеющая сталь и т. п.) образуется слой от 0,025 до 0,03 мм при каждом наслоении. Расход металла на покрытие зависит как от распыляемого металла, гак и типа распылителя (табл. 45). Требуемая толщина покрытия определяется в основном его назначением. Так, в случае свинцевания изделий, предназначаемых для службы в морской воде, толщина покрытия, полученного металллизацией, должна быть [c.208]

    Гелий используется для заполнения некоторых электронных приборов, для получения весьма низких температур при исследовательских работах, в кессонных работах, вместо азота воздуха. Распространена дуговая сварка алюминиевых и магниевых деталей с помощью гелия (сварка в атмосфере защитных газов). Добавляемая к кромке металла нержавеющая сталь дает в атмосфере гелия высококачественный сварочный шов благодаря тому, что гелий предотвращает обоа-зование вредных окислов и нитридов. [c.48]

    Вода Дистиллированная и мягкая Колодезная и речная Конденсаторные трубы — Олово, никель, серебро, платша, алкжйвий, монель-металл, нержавеющая сталь типа 1Х18Н9Т Цинк, свинец, олово, алюминий, никель, М0 нель-металл, нержавеющая сталь, бетон Медь, латунь, бронза, медноникелевые сплавы (15—30% N1), монель-металл [c.35]

    Важным дополнительным стимулом к развитию работ в этой области является возможность реализации отходов производства и переработки полимеров (прежде всего, полиолефинов, поливинилхлорида, полистирола) путем получения многокомнонент-ных смесей. Применение полимерных композиций позволяет также экономить ценные сорта черных и цветных металлов, нержавеющую сталь, древесину и другие традиционные материалы. [c.85]

    Изоляционный материал из термофлекса, состоящий из керамического войлока, помещенного в сетку из термостойкого металла (нержавеющая сталь, инконель), является очень гибким. Он применяется для защиты против эрозии и вибрации кривых поверхностей различных деталей самолета (выхлопных труб, конусов, форсажных камер и т. п.). Кроме того, керамические войлоки с покрытием из фольги используются для изоляции моторного отделения (рис. 43), противопожарной перегородки и пр. [c.90]

    Для изготовления химической аппаратуры и защиты ее от коррозии в настоящее время применяются самые различные материалы черные металлы, нержавеющие стали, цветные металлы и пластма ссы. [c.56]

    Крупнейшие потребители (35%) титанового оборудования — производства хлоридов и сульфатов металлов и минеральных удобрений на их основе. Для всех этих производств характерны агрессивные технологические среды, в которых титан обладает исключительно высокой коррозионной стойкостью, другие же конструкционные металлы (нержавеющие стали, никелевые сплавы) подвержены питтинговой и язвенной коррозии, коррозионному растрескиванию. [c.119]

    Титан и его сплавы являются наиболее стойким материалом для аппаратурного оформления процессов синтеза холинхлорида, Поскольку холинхлорид применяется как витаминизирующая добавка к комбикормам для животных, к нему предъявляются высокие требования по чистоте, цвету и содержанию ионов тяжелых металлов. Нержавеющие стали подвергаются интенсивной питтинговой коррозии и способствуют потемнению продукта. Наряду с высокой коррозионной стойкостью т[1тано-вые сплавы не вызывают изменения цвета холипхлорида [210]. [c.124]

    Для снижения начального газовыделения целесообразно использовать корро-зионностойкие, легированные, легко обезгаживаемые металлы (нержавеющую сталь, медь, алюминий, никель, вольфрам, молибден, тантал, а также стали с нанесенными покрытиями). [c.5]

    Уплотнительные кольца 7 изготовляют из монель-металла, а маховик 8 из бронзы или ковкого чугуна. Сальниковая набивка делается из асботефлоновых колец или из фторопласта-4. Применяют и другие набивки например ФУМ, АГ и др., но наилучшей является набивка из асботефлоновых колец. В корпусе 1 для присоединения задвижки к трубопроводу делается коническая трубная резьба, обеспечивающая высокую степень герметичности даже при резких и частых изменениях температуры. Кольца 7 вставляют в корпус по плотной посадке и после запрессовки клином 2 развальцовывают. Перед посадкой в корпус кольца и клин притирают. Попытки заменить монель-металл нержавеющей сталью не дали положительных результатов, так как при развальцовке нержавеющая сталь приобретает наклеп и плохо развальцовывается. Вследствие этого во время эксплуатации задвижек появились случаи выпадания колец. Кроме того, уплотнительная пара клин-кольцо (бронза — нержавеющая сталь) оказалась менее герметичной, чем бронза — монель-металл. Существенное значение на прочность завальцовки колец в корпус имеет и разность линейных расширений материалов при изменениях температуры. [c.196]

    При конструировании ВР особое внимание уделяют защите от коррозии деталей, соприкасающихся с водой. Как правило, применяют лат>т1ный, а в больших моделях — чугунный корпус, седло — из бронзы, монель-металла, нержавеющей стали, головку сильфона — из синтетических материалов или резины, в агрессивной среде —из монель-металла. В качестве чувствительного элемента почти всегда служит сильфон. Ход клапана принимают равным 0,25 диаметра седла. Вода должна поступать на клапан, чтобы не было незатухающих колебаний. [c.197]


Смотреть страницы где упоминается термин Металлы нержавеющая сталь: [c.86]    [c.126]    [c.93]    [c.395]    [c.18]   
Лабораторная техника органической химии (1966) -- [ c.32 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Колотыркин, в. М. Княжева СВОЙСТВА КАРБИДНЫХ ФАЗ И КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ нержавеющих сталей Физические свойства карбидов переходных металлов

Сталь нержавеющая

Точечная коррозия нержавеющих сталей и других пассивирующихся металлов

Характерное и весьма важное свойство титана — его практически полная коррозионная устойчивость в морской воде и морской атмофере В этом отношении титан превосходит даже такие коррозионно-устойчивые материалы, как аустенитная нержавеющая сталь, монель-металл, купроникель, приближаясь к устойчивости благородных металлов В табл. 90 приведены данные по скорости коррозии некоторых коррозионно-устойчивых металлических сплавов и среди них листового титана в условиях морской атмосферы, по данным пятилетних испытаний, из которых следует полная устойчивость титана в этих условиях Скорость атмосферной коррозии (на расстоянии 24от моря), по данным пятилетних испытаний

Электроосаждение металлов на титан и его сплавы, а также на хром, молибден, вольфрам и нержавеющую сталь

Электроосаждение покрытий на легкие металлы, хром, молибден, вольфрам и нержавеющую сталь

Электрохимические свойства некоторых карбидов переходных металлов и коррозионная стойкость нержавеющих сталей

нержавеющей



© 2024 chem21.info Реклама на сайте