Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Бронзы

    Бериллий используют в качестве легирующей добавки к сплавам, придающей им повышенную коррозионную стойкость, высокую прочность и твердость. Наиболее ценны сплавы Си — Ве бериллиевые бронзы), содержащие до 2,5% Ве. Сплавы бериллия применяют в самолетостроении, электротехнике и др. [c.471]

    Так или иначе, но с этого времени медь стала вполне доступным материалом, и ее начали использовать для изготовления орудий труда, предметов домашнего обихода и т. д. Медная сковорода, найденная в захоронении, расположенном на территории Египта, датируется 3200 г. до н. э. А к 3000 г. до н. э. начали выплавлять и значительно более твердый, чем медь, металл — бронзу — сплав [c.11]


    Наконец, при анализе природных соединений или продуктов производства вместо исходных веществ для установки концентрации титрованных растворов чаще пользуются так называемыми стандартными образцами. Стандартные образцы представляют ссбой образцы того материала, который будут анализировать при помощи данного титрованного раствора, но с точно известным содержанием определяемого элемента. Например, при определении марганца в сталях концентрацию употребляемого при этом раствора арсенита натрия NaaAsOa устанавливают по навеске стандартного образца стали с точно известным содержанием марганца. При определении концентрации раствора тиосульфата натрия N828203, предназначаемого для определения меди в бронзах, употребляют стандартный образец бронзы с точно известным содержанием меди и т. д. [c.217]

    Чистое железо не очень твердое. Однако в процессе плавки железо может вобрать в себя столько углерода из древесного угля, что в результате образуется поверхностный слой сплава железа и углерода, называемого сталью. Этот сплав тверже самой лучшей бронзы, и изготовленный из него наконечник после заточки долга остается острым. Получение стали явилось поворотным моментом в-нстории развития металлургии и в истории развития общества. Наступил железный век. [c.12]

    Большое распространение получили самоуплотняющиеся металлические сальники. На рис. 65 показано устройство самоуплотняющегося металлического сальника низкого давления с радиальным нажимом, применяемого в компрессорах различного назначения. Оно состоит из чугунных обойм, в которых размещены уплотнительные кольца, изготовленные из мягкого металла или бронзы. На наружной поверхности колец имеются канавки, в которых расположены тонкие спиральные пружины, плотно прижимающие кольца к штоку. На обоих концах сальникового уплотнения находятся грундбуксы, уплотняемые мягкими (клингерит, резина) или металлическими (медь, свинец) прокладками. [c.238]

    В целях экономии часто применяот катод, представляющий ообой металл - носитель, покрытый слоем платины. Металлом - носителем могут быть серебро, медь, бронза, купроникель, железо, свинец, латунь, титан. Стоимость такого катода составляет примерно 30 % стоимости оистемы анодной защиты. Размеры их невелики (6,2Б ом в длину и 4 сы в диаметре), поатому такие катоды можно применять в аппаратах небольших объёмов. [c.78]

    И еще раз па человека снизошло озарение. Люди бронзового века узнали о существовании железа — более твердого металла, чем бронза. Вначале железо было очень редким и дорогим металлом, так как это были обломки метеоритов. Получить его из рудного камня, как получали медь, казалось невозможным. Дело в том, чта железо прочнее меди связано с рудой, в состав которой оно входит. Выплавить железо из руды на костре не удается, для этого необходимо более жаркое пламя . [c.12]

    ФП, - для резки цветных металлов (меди, латуни, бронзы), содержит добавки феррофосфора и алюминиевого порошка. [c.115]


    Лучшей термоокислительной стабильностью и отсутствием коррозионного воздействия па бронзу обладает гидрированное топливо ТС-1, практически не содержащее сернистых соединений. Остальные топлива ТС-1 образуют значительно больше нерастворимого осадка и смол, сильнее корродируют бронзу. Судя по оптической плотности, здесь образуется приблизительно в 4—5 раз [c.85]

    Рис". 64. Влияние концентрации кислорода в газовой среде на образование нераствори.мых осадков в топливах при 150°С в контакте с бронзой [c.110]

    Элементарная сера вызывает коррозию главным образом деталей топливной аппаратуры, изготовленных из сплавов меди. На рис. 30 показано влияние элементарной серы на коррозию и количество коррозионных отложений на сурмянистой бронзе ВБ-24. Коррозионный процесс сопровождается вначале разрушением поверхности бронзы, затем на ней образуются значительные коррозионные отложения черного цвета, которые в последующем откалываются от поверхности и скапливаются в топливе [c.55]

    Для узлов трения авиационных двигателей характерны большие скорости движения. Так, например, скорость скольжения основных трущихся деталей находится в пределах 6—15 м/сек. Масло в двигателе приходит в соприкосновение с самыми разнообразными металлами и сплавами сталями различных марок и различной обработки, алюминиевыми сплавами, баббитами, свинцовистой бронзой, кадмиево-серебряными сплавами и др. [c.178]

    Друг С другом и со многими другими металлами Си, Ag и Аи образуют сплавы. Из сплавов меди наибольшее значение имеют бронзы (90%, Си, 10% Sn), томпак (90% Си, 10% Zn), мельхиор (68% Си, 30% Ni, 1% Мп, 1% Fe), нейзильбер (65% Си, 20% Zn, 15% Ni), латунь (60% Си, 40% Zn), а также монетные сплавы (95% Си и 5% [c.622]

    Для определения содержания металлического алюминия в бронзе прежде всего на.ходят титриметрическим методом содержание в ней железа. Затем железо н алюминий осаждают прибавлением аммиака и, прокалив полученный осадок, находят суммарную массу Ре Оз + AI2O3, Из полученных данных вычисляют содержание алюминия следующим образом. Найденную массу Fe, умноженную на 1,4297, вычитают из массы РваОз + АЬОз и полученную разность умножают на 0,5293. Какое значение имеют в данном случае множители 1,4297 и 0,5293  [c.191]

    При температурах 120—150° С в глубь бронзы может проникать 50—95% всей элементарной серы, присутствующей в топливе. [c.55]

    При повышенных температурах коррозионная агрессивность сернистных соединений очень резко усиливается. Так, например, при повышении температуры с 95 до 120° С коррозия бронзы топливом широкой фракции увеличивается в 1,5—2 раза. [c.56]

    Смолистые отложения . на бронзе, г/м  [c.112]

    Сталь углеродистая. . 0,1225 Бронза фосфористая. . 0,0860 [c.420]

    Кислородно- флюсовая Высоколегированные хромистые, хромоникелевые стали. Чугун, медь, латунь, бронза 4- 1000 [c.121]

    При наливе ЛВЖ в цистерны, бочки и другие емкости резиновые шланги оборудуют металлическими наконечниками, которые заземляют медной проволокой, обвитой по шлангу снаружи или пропущенной внутри, с припайкой одного конца проволоки к металлическим частям трубопровода, а другого — к наконечнику шланга. Наконечники шлангов изготавливают из металла, не дающего искру при ударе (бронзы, алюминия и др.). Резервуары и цистерны наливают таким образом, чтобы не было вспенивания жидкости и свободно падающей струи. Сливную трубу опускают до дна приемного сосуда с направлением струи вдоль его стенки. Жидкости наливают в цистерны по шлангу, конец которого находится ниже уровня имеющегося остатка жидкости. Нарушение правил подачи жидкости неоднократно приводило к взрывам. [c.341]

    Уайт-спирит Коррозия бронзы. ...... 0 1,5 8,0 11,0 20,0 [c.86]

    Инструмент, используемый для проведения ремонтных и других работ, должен быть изготовлен из бронзы, а стальной — хорошо омеднен. При проведении работ по разгрузке и погрузке бочек с легковоспламеняющимися жидкостями не допускаются удары по бочкам, волочение. При открывании бочек используют только специальный инструмент, не дающий искру. [c.353]

    В стеклянных сосудах п контакте с бронзой ВБ-24 топливо [c.85]

    Характеристикой термоокислительной стабильности топлив в настоящее время принято считать способность топлива при на-, греве образовывать нерастворимые осадки и смолы. Чем больше смол и осадков образуется в топливе при нагревании, тем ниже стабильность топлива. Коррозионные свойства топлив оцениваются по потере веса мета.ила (чаще всего бронзы), помещенного в нагретое топливо. Одним иа таких способов [961 были определены стабильпость и коррозионные свойства некоторых топлив с различным содержанием серы (табл. 50). [c.85]

    В латунных сосудах в контакте с бронзой ВБ-24 [c.85]

    При проведении работ в местах, где возможно образование взрывоопасных смесей паров и газов с воздухом, запрещается применение ручных инструментов из стали во избежание искр от ударов. В этих случаях применяют инструмент из металла, не дающего при ударе искр (меди, латуни, бронзы), или омед- яют его, а режущий стальной инструмент обильно смазывают консистентными смазками (солидОлом, тавотом и т. п.). [c.77]

    Топливо из бакинских Коррозия бронзы. ...... 0,1 1,0 3,2, 4,0  [c.86]

    Плазменная У глеродистые, низколегированные высоколегированные хромистые и хромоникелевые стали. Чугун, медь, латунь, бронза 2-80 [c.121]

    Для давильных роликов можно применять инструмента1ц.ную и высоколегированную стали, высоколегированный чугун или бронзу. После токарной обработки ролики подвергают тфмической обработке и шлифуют. Материал для давильных роликов не должен иметь склонности к налипанию. Диаметр оси ролика рассчитывают на максимальную нагрузку и удельное давление. Диаметр ролика зависит от диаметра формоизменяемой заготовки чем больше диаметр заготовки, тем больше должен быть диаметр ролика. [c.139]


    Для насосов со скоростью вращения ротора 3000 об1мин сепараторы радиально-упорных подшипников должны быть сделаны из бронзы. Установка этих иодшипникоБ показана па [)Н . 29, [c.89]


Смотреть страницы где упоминается термин Бронзы: [c.32]    [c.12]    [c.56]    [c.111]    [c.111]    [c.150]    [c.239]    [c.239]    [c.239]    [c.242]    [c.242]    [c.31]    [c.335]    [c.33]    [c.167]    [c.240]    [c.420]    [c.326]    [c.82]    [c.86]   
Смотреть главы в:

Морская коррозия -> Бронзы

Структура коррозия металлов и сплавов -> Бронзы

Колориметрическое определение следов металлов -> Бронзы

Коррозия и химически стойкие материалы -> Бронзы

Металлы и сплавы в химическом машиностроении и аппаратостроении -> Бронзы

Защита от коррозии в химико-фармацевтической промышленности Издание 2 -> Бронзы

Справочник молодого слесаря-теплотехника -> Бронзы


Неорганическая химия (1989) -- [ c.125 , c.232 ]

Химия (1986) -- [ c.385 ]

Учебник общей химии (1981) -- [ c.419 ]

Химия (1979) -- [ c.399 ]

Общая химия (1987) -- [ c.185 , c.237 , c.251 , c.274 ]

Морская коррозия (1983) -- [ c.0 ]

Структурная неорганическая химия Том3 (1988) -- [ c.2 , c.334 ]

Химия твердого тела Теория и приложения Ч.2 (1988) -- [ c.47 , c.124 ]

Аналитическая химия (1994) -- [ c.6 , c.147 , c.200 ]

Структурная неорганическая химия Т3 (1988) -- [ c.2 , c.334 ]

Структура коррозия металлов и сплавов (1989) -- [ c.220 ]

Большой энциклопедический словарь Химия изд.2 (1998) -- [ c.84 ]

Справочник Химия изд.2 (2000) -- [ c.306 , c.332 , c.393 ]

Химия справочное руководство (1975) -- [ c.131 ]

Теория коррозии и коррозионно-стойкие конструкционные сплавы (1986) -- [ c.0 ]

Нестехиометрические соединения (1971) -- [ c.0 , c.116 , c.133 ]

Коррозионная стойкость материалов (1975) -- [ c.0 ]

Технический анализ (1958) -- [ c.320 ]

Курс общей химии (1964) -- [ c.219 , c.220 , c.226 , c.270 ]

Технический анализ Издание 2 (1958) -- [ c.320 ]

Капельный анализ (1951) -- [ c.0 ]

Коррозия и защита от коррозии (1966) -- [ c.0 ]

Химия и технология пигментов (1960) -- [ c.32 ]

Качественный химический анализ (1952) -- [ c.596 ]

Общая химия 1982 (1982) -- [ c.571 ]

Общая химия 1986 (1986) -- [ c.554 , c.605 ]

Общая и неорганическая химия (1981) -- [ c.322 , c.387 , c.539 , c.589 ]

Учебник общей химии 1963 (0) -- [ c.388 ]

оборудование производств основного органического синтеза и синтетических каучуков (1965) -- [ c.19 ]

Неорганическая химия (1978) -- [ c.418 ]

Коррозия и основы гальваностегии Издание 2 (1987) -- [ c.61 , c.63 ]

Химия (1975) -- [ c.386 ]

Химия и радиоматериалы (1970) -- [ c.257 ]

Курс технологии минеральных веществ Издание 2 (1950) -- [ c.451 , c.467 ]

Коррозия химической аппаратуры и коррозионностойкие материалы (1950) -- [ c.136 ]

Люминесцентный анализ неорганических веществ (1966) -- [ c.0 ]

Общая химия Издание 18 (1976) -- [ c.565 ]

Общая химия Издание 22 (1982) -- [ c.571 ]

Общая и неорганическая химия (1994) -- [ c.338 , c.390 , c.517 , c.558 ]

Справочник сернокислотчика 1952 (1952) -- [ c.0 ]

Справочник сернокислотчика Издание 2 1971 (1971) -- [ c.0 ]

Аналитическая химия (1980) -- [ c.213 ]

Справочник механика химических и нефтехимических производств (1985) -- [ c.236 ]

Методы разложения в аналитической химии (1984) -- [ c.90 , c.175 , c.198 , c.254 , c.267 , c.278 , c.382 , c.399 ]

Коррозионная стойкость материалов Издание 2 (1975) -- [ c.0 ]

Коррозия (1981) -- [ c.0 ]

Общая химическая технология Том 2 (1959) -- [ c.171 , c.172 ]

Коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах химических производств Издание 2 (1975) -- [ c.0 ]

Полярографический анализ (1959) -- [ c.0 ]

Гетерогенный катализ в органической химии (1962) -- [ c.0 ]

Количественный анализ Издание 5 (1955) -- [ c.606 ]

Основы общей химии Т 1 (1965) -- [ c.0 ]

Основы общей химии Том 3 (1970) -- [ c.49 , c.163 ]

Справочник механика химического завода (1950) -- [ c.0 ]

Химическое оборудование в коррозийно-стойком исполнении (1970) -- [ c.0 ]

Производство азокрасителей (1952) -- [ c.11 ]

Курс общей химии (0) -- [ c.262 , c.335 ]

Курс общей химии (0) -- [ c.262 , c.335 ]

Основы общей химии том №1 (1965) -- [ c.0 ]

Предмет химии (0) -- [ c.262 , c.335 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Алюминиевая бронза

Алюминиевые бронзы химическая стойкость

Алюминий в бронзах

Алюминий комплекс с в бронзах

Алюминий сплавы с бронзами

Аммиак, действие на алюминий его сплавы бериллиевую бронзу железо

Аморфное состояние Бронзы

Анализ бериллиевой бронзы

Анализ бериллиевой бронзы (разделение бериллия и меди)

Анализ бронз и латуней

Анализ бронз и содержащих олово медно-цинковых сплавов

Анализ бронзы и. атуни

Анализы форм для отливки бронзы

Анодирование н окрашивание (тонирование) художественных изделий из алюминиевых сплавов под цвет бронзы

Антифрикционные бронзы

Баббиты и бронзы

Баки кипятильные из кремнистой бронзы

Безоловянистая бронза

Безоловянные бронзы, обрабатываемые давлением

Бензилтиоцианат как замедлитель коррозии бронзы

Бериллиевая бронза, коррозия

Бериллиевая бронза, коррозия кислот коррозия под напряжением механические

Бериллиевая бронза, коррозия морской воде в растворах

Бериллиевая бронза, коррозия свойства применение физические свойства

Бериллиевая бронза, механические

Бериллиевая бронза, механические свойства

Бериллий сплавы с бронзой

Бериллий, в бронзах

Бериллий, определение весовое в бронзах

Бронза алюминиевая Бронзирующая синяя лазурь

Бронза алюминиевая коррозия в атмосфере

Бронза алюминиевая, кавитационная эрозия коррозионное растрескивание

Бронза алюминиевая, кавитационная эрозия коррозионное растрескивание водных растворах газах морской воде

Бронза алюминиевая, кавитационная эрозия коррозионное растрескивание коррозия в морской воде

Бронза алюминиевая, кавитационная эрозия коррозионное растрескивание неводных растворах пресных водах растворах солей

Бронза алюминиевая, кавитационная эрозия коррозионное растрескивание растрескивание

Бронза арматура

Бронза бериллиевая сульфат

Бронза бериллиевая фторид

Бронза бериллиевая хлорид

Бронза бериллиевая, теплопроводность

Бронза дегидрогенизация изопропилового при пиролизе пентана

Бронза для инкрустированных глаз

Бронза коррозионная стойкость

Бронза коэффициент линейного расширения

Бронза кремниевая

Бронза кремнистая, кавитационная эрозия коррозионное

Бронза кремнистая, теплопроводность

Бронза марганцовистая, коррозия

Бронза марганцовистая, коррозия морской воде

Бронза маслосодержащая

Бронза мышьяка

Бронза обозначение в арматуре

Бронза обработка

Бронза оловянная

Бронза определение

Бронза определение мышьяка

Бронза определение никеля

Бронза орудия

Бронза открытие

Бронза отливка

Бронза предметы, анализы

Бронза применение

Бронза прочность

Бронза соединительные части

Бронза состав

Бронза температура плавления

Бронза титановая

Бронза фосфористая

Бронза химическое травление

Бронза, анализ

Бронза, анализ определение висмута

Бронза, дегидрогенизация изопропилового спирта с помощью

Бронза, механические свойства применение

Бронза, определение бериллия

Бронза, полировка

Бронзы Агрессивные среды

Бронзы БУВ газоразрядная лампа

Бронзы Коррозия

Бронзы Электролиты

Бронзы алюминиево-железистые

Бронзы алюминиевые медные

Бронзы аммониевые

Бронзы безоловянные

Бронзы безоловянные литейные

Бронзы безоловянные, обрабатываемые давлением Марки и виды полуфабрикатов

Бронзы бериллиевые

Бронзы бериллиевые вольфрамовые

Бронзы вольфрамовые

Бронзы германиевые

Бронзы де Буабодран

Бронзы заменители их в подшипниках

Бронзы и латуни

Бронзы и родственные им соединения

Бронзы и родственные им соединення

Бронзы избирательная

Бронзы кадмиевые

Бронзы кадмий-оловянистые

Бронзы карбонильная коррозия

Бронзы концентрации кислород

Бронзы коррозия в различных средах

Бронзы коррозия, влияние глубины экспозиции

Бронзы литейные

Бронзы литейные и литые

Бронзы марганцовистые

Бронзы марки и химический состав

Бронзы марки, состав и применение

Бронзы механические свойства

Бронзы натрий-тита новые

Бронзы ннобиевые

Бронзы обессеривание

Бронзы обрабатываемые давлением

Бронзы образование окалины

Бронзы оксидные

Бронзы олова

Бронзы оловянистые

Бронзы оловянные литейные

Бронзы оловянные литейные обрабатываемые давлением

Бронзы оловянные, обрабатываемые давлением Марки и назначение

Бронзы определение меди

Бронзы определение примеси алюмини

Бронзы плавка

Бронзы под напряжением

Бронзы при полном погружении

Бронзы продукты

Бронзы пушечные

Бронзы растрескивание и усталость

Бронзы с присадками магния

Бронзы с тетрагональной решеткой

Бронзы сварка

Бронзы свойства

Бронзы скорость

Бронзы скорость коррозии

Бронзы сортировка

Бронзы состав и применение

Бронзы сплавы с кремнием и марганцем

Бронзы танталовые

Бронзы фторидные

Бронзы химический состав

Бронзы цинка

Бронзы электрические свойства

Бронзы, атмосферная коррозия

Бронзы, микробиологическая коррозия

Бронзы, определение алюминия

Ванадиевые бронзы

Ванадий бронзы

Винная кислота, действие солей бронзу

Висмут, определение в бронзе

Вольфрам бронзы

Вольфрамовые бронзы анализ

Вольфрамовые бронзы состав

Восстановление кислорода на бронзах

Восстановление позолоты на бронзе

Вязкость бронзы

Г. Ф. Денисенко. Методика расчета фильтров из пористой бронзы

Диафрагмы из бериллиевой бронз

Железо в алюминиевых бронзах

Железо в бронзах

Железо в бронзах и латунях

Железо определение объемное в бронзах

Железо побеждает бронзу

Испытание (маркировка) безоловянистых бронз

Калий вольфрамовые бронзы

Катализ на бронзах

Катализатор медная бронза

Кислоты действие на алюминий и его сплавы бериллиевую бронзу бериллий железо

Клапаны из бериллиевой бронзы

Конденсаторные трубки, алюминиевая бронза

Конденсаторные трубки, алюминиевая бронза масел

Конденсаторные трубки, алюминиевая бронза олова

Конденсаторные трубки, алюминиевая бронза сероводорода

Коррозия под напряжением бронз

Коэффициент линейного расширения бериллиевой бронзы сплавов

Краевой угол воды на бронзе

Кремний в бронзах

Кремний, сплавы с бронзами

Кремнистые бронзы

Кремнистые и марганцовистые. бронзы

Марганец III комплекс в бронзах

Марганец III комплекс в свинцовых бронзах

Марганец III комплекс с этилендиаминтетрауксусной кислотой бронзах

Марганец в алюминиево-железистых бронзах

Марганец в алюминиевых бронзах

Марганец в бронзах

Марганец сплавы с бронзами

Марганцевая бронза

Марганцовые бронза II кислота

Маркировка безоловянистых бронз

Матвеев, И. С. Мустафин. Фотометрическое определение бериллия в бронзах

Медистая бронза в реакции аминирования

Медная бронза

Медная бронза образование определение серьг в легких маслах

Медная бронза, образование купрена посредством

Медная бронза, образование купрена посредством в присутствии

Медные сплавы бронзы

Медь и сплавы бронзы

Медь, комплекс с аммиаком в бронзах

Металлические бронзы

Металлокерамические фильтры из меди и бронзы

Молибденовые бронзы

Морская бронза, открытие и определение

Морская вода, действие на алюминий баббит бериллиевую бронзу железо

Натрий вольфрамовые бронзы

Никель бронзе

Никель в алюминиево-железистых бронзах

Никкелевая бронза

Никкелевая бронза состав

Ниобиевые бронзы

Ниобиевые и танталовые бронзы

Олово, определение в бронзе

Оловянистые бронзы механические свойства

Оловянно-фосфористая литейная бронза Бр. ОФ

Оловянно-фосфористая литейная бронза БрОЮФ

Оловянные бронзы, обрабатываемые давлением

Определение бериллия в бериллиевых бронзах

Определение вольфрамовых бронзах

Определение марганца в алюминиевых бронзах

Определение марганца в свинцовистых бронзах

Определение свинца в бериллиевой бронзе и лигатуре

Определение серебра бронзах

Определение содержания меЛи в латунях й бронзах

Определение фосфора бронзах

Определение хлора и его соединений бронзе

Определение цинка в фосфористых бронзах и алюминии

Основные требования, предъявляемые к конструированию элементов литых деталей из чугуна, стали, бронзы, алюминиевых сплавов и сплавов со специальными свойствами — Емкостная аппаратура

Открытие железа в латунях (кроме высоко алюминиевых и кремнистых) и алюминиевых бронзах

Открытие марганцовистых бронз

Открытие свинцовистых бронз

Открытие сурьмы в бронзах и латуни

Отличие Кремнистых латуней от алюминиевых бронз

Отличие алюминиевой бронзы от марганцовой бронзы

Отличие алюминиевых бронз от алюминиевых латуней

Отличие латуней от безоловянистых бронз

Отличие основных типов бронз и латуней

Очистка от загрязнений бронзы

Пайка бронзы алюминиевой, бериллиевой

Плотность бронз

Подсмольная применение индия бериллиевой бронзы сплавов свинца

Подшипники заменители баббита и бронзы

Подшипники применение индия бериллиевой бронзы сплавов свинца

Покрытия бронзе

Покрытия, коррозия бронза-никелевые

Поляк — Ускоренные методы анализа бронз без применения электролиза

Пористая бронза

Практические приемы золочения художественной бронзы

Пределы прочности бронз

Пределы текучести бронз

Проволока из кремне-марганцовой бронзы

Проволока из кремнемарганцовой бронзы

Пружины из бериллиевой бронзы

Прутки бронзовые s оловянно-цинковой бронзы

Прутки оловянно-фосфористой бронзы

Прутки оловянно-цинковой бронзы

Разделение бериллия и меди. Анализ бериллиевой бронзы на содержание бериллия

Резистин-бронза

Сварка (пайка) стали г бронзой

Сварка бронзой, пайка трердым и мягким, Щ . припоем

Свинец бериллиевой бронзе

Свинец бронзе

Свинец свинцовистых бронзах

Свинец, определение в бронзах и латунях

Свинец, определение в бронзе

Серная кислота, действие па алюминий и его сплавы бериллиевую бронзу бериллий вольфрам железо

Соляная кислота, действие на алюминий бериллиевую бронзу бериллий вольфрам железо

Спектральное определение алюминия агломератах бронзах

Спектральное определение алюминия бронзах

Спектральное определение бронзе

Специальные бронзы

Сплав медь — олово (бронза)

Сплавы бронзы

Сплавы медные также Бронза Латунь

Сплавы электролитические медно-оловянный бронза

Стойкость химическая бронз

Структура тетрагональной бронзы

Ступы для измельчения бронзы

Сурьма в бронзах

Сурьма, определение в бронзе

Температурный коэффициент линейного расширения бронз оловянных, обрабатываемых давлением

Удлинение бронз

Условные обозначения марок стали, стального и чугунного литья, бронзы, латуни и групп поковок

Устойчивость бронз

Фольга для алюминиевых бронз

Фольга серебряная Формовка керамики Формы для бронзы

Фосфористая бронза, влияние

Фосфористая бронза, влияние окисление нефти

Фосфорная бронза

Цветные металлы и сплавы бронзы

Цинк комплекс с в бронзах

Цинк, определение в бронзе

Чистка изделий бронзы

Шаровые мельницы для измельчения бронзы

Щелевая коррозия меди и оловянистой бронзы

Экспрессный метод определения свинца в свинцовистых бронзах

Электрокатализ на бронзах и платине

Электроосаждение бронзы

Электрохимическое осаждение латуни и бронзы

автомодельность бронзы

прочность при медные также Бронза Латунь

сульфид сплавы также Бронза



© 2025 chem21.info Реклама на сайте