Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Исследование металлических покрытий

    ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ 29,31, за [c.223]

    Для защиты урана от окисления при высоких и низких температурах были разработаны специальные покрытия, как металлические, так и на органической основе. При исследовании металлических покрытий были изучены интерметаллические соединения и твердые растворы урана с алюминием, цирконием, медью, ниобием, никелем и хромом [c.214]


    Электрохимические процессы широко используются в современной технике, в аналитической химии, в научных исследованиях. Так, электрохимическим методом в промышленности получают металлы (алюминий, цинк, никель, магний, натрий, литий, бериллий и др.), хлор, гидроксид натрия, водород, кислород, ряд органических соединений, рафинируют металлы (медь, алюминий). Электрохимические методы широко используют для нанесения металлических покрытий, для полирования, фрезерования и сверления металлов. С каждым днем все больше применяются химические источники электрической энергии — гальванические элементы и аккумуляторы — в технике и научных лабораториях. В аналитической практике и научных исследованиях широко применяют такие электрохимические методы исследования, как потенциометрический, полярографический и т. п. Электрохимические системы в виде так называемых хемотронных приборов с успехом применяют в электронике и вычислительной технике. [c.313]

    Микроскопический метод исследования с помощью светового потока. Направляя луч монохроматического света через специальную линзу микроскопа на отражающую плоскую поверхность металла под углом 45°, с помощью другой линзы можно наблюдать отраженное изображение. При неровной поверхности световые лучи отклоняются на величину, пропорциональную высоте неровностей поверхности. Таким образом, если с небольшой площади поверхности полностью удалить металлическое покрытие и направить на этот участок луч света, то отклонение луча даст абсолютную величину толщины покрытия. В случае прозрачных покрытий, т. е. неметаллических (таких, как чистые оксидные покрытия, образуемые анодным окислением алюминия), получают отражение от поверхности как покрытия, так и основного металла, без снятия покрытия. Данный метод не приводит к нарушению покрытия. [c.140]

    Однако сцепление любого металлического покрытия с основным металлом может значительно ухудшиться при неправильной предварительной обработке или нанесении покрытий. Для выявления таких дефектов, технологических отклонений или измерения предельной прочности связи в вышеприведенных случаях необходимо провести испытания на адгезию. Из-за трудностей измерения адгезии большинство методов исследования являются эмпирическими и применяются по принципу годится, не годится . По этой причине многие из них не вызывают разрушений при условии, что адгезия покрытия может выдержать испытания. Эти испытания вызывают разрушение, когда образцы не имеют адекватной адгезии покрытия. Ниже описаны методы контроля прочности сцепления покрытий. [c.149]


    Исследование засоленности и загрязнения воздуха в прибрежной зоне района Батуми показало, что скорость коррозии металлов по сезонным циклам связана не только со спецификой метеорологических элементов, но и со степенью засоленности и загрязнения воздуха. Разрушение металлов и металлических покрытий протекает более активно в осенний и зимний периоды в связи с увеличением концентрации хлористых солей и сернистого газа в атмосфере. Количество хлорид-ионов в атмосфере достигает максимальных значений в конце осени, минимальных — во второй половине лета. По сезонным циклам меняется также и содержание в атмосфере сернистого газа, которое в ноябре и декабре составляет 15—17 мг/м сут. Этот уровень сохраняется почти до апреля включительно, а во второй половине лета уменьшается до 60% (рис. П. 12). Аналогичные явления наблюдались и в атмосферном павильоне с той лишь разницей, что здесь количество хлорид-ионов и сернистого газа меньше, чем в открытой атмосфере. [c.39]

    Д ю н д и н В. А., Данилова Г. Н., Б о р и ш а н с к а я А. В., Козырев А. А., Данин В. Б. Эксиериментальное исследование теплоотдачи при кипении хладоагентов на трубах с металлическими покрытиями. — В кн. Холодильная и криогенная техника и технология. М., [c.30]

    Вплоть до 70-х годов ооновное внимание в области прикладных и фундаментальных исследований уделялось металлическим электродам. В настоящее время новыми аспектами этого направления стали исследования металлических электродов, промотированных инородными адатомами или покрытых тонкими поверхностными оксидными слоями [2]. С другой стороны, все более интенсивно развиваются исследования в области комплексных неметаллических соединений неорганических комплексов и сложных оксидов металлов [29, 37], органических комплексов металлов [38], биокатализаторов [2]. [c.15]

    Для борьбы С гидроэрозией металлических деталей в настоящее время начинают применять различные покрытия. В связи с этим представляет интерес вопрос о возможности применения неметаллических и металлических покрытий. С этой целью были проведены исследования эрозионной стойкости различных покрытий, а также использованы данные других исследователей, работавших в этой области. [c.257]

    Ма.нитный и электромагнитный методы могут применяться то. ько при исследовании немагнитных однослойных металлических покрытий смысл измерений заключается в определении силы, необходимой для отрыва магнита от металла-основы, отделенного от него слоем покрытия, причем эта сила обратно пропорциональна 234 [c.234]

    Для защиты арматуры чаще всего используют битумные и латексно-цементные покрытия. В последнее время ведутся исследования, касающиеся использования покрытий на основе эпоксидных смол, в некоторых случаях возможно применение металлических покрытий (например, цинковых). [c.258]

    Защитная способность покрытий зависит от физических и электрохимических параметров. Один из методов повышения защитной способности покрытий — их легирование различными элементами и обработка составами, способствующими улучшению их физических параметров и электрохимических характеристик. В результате исследований [49] показана перспективность использования металлических покрытий в агрессивных средах нефтегазовой промышленности, в том числе в сероводородсодержащих. В сероводородсодержащих средах цинковые покрытия независимо от способа получения как при наличии ионов хлора, так и без них являются анодными по отношению к стали. В последние годы появилось значительное количество публикаций, в которых рассматривается вопрос увеличения защитной способности цинковых покрытий легированием их металлами переходной восьмой группы таблицы Д. И. Менделеева. Значительного повышения защитных свойств достигают введением в цинковое покрытие никеля. При содержании в цинковом покрытии от 10 до 15 % Ni коррозионная стойкость стали с покрытием повышается в 3-5 раз. [c.47]

    Объясняется это,в значительной степени экспериментальными трудностями, встречающимися при анализе подобных систем как было выше показано, для расчета контактных токов необходимо располагать поляризационными характеристиками электродов. Между тем один из электродов в рассматриваемой системе находится на дне тонких пор, которые имеющимися в настоящее время методами недоступны для электрохимических исследований. Поэтому не случайно, что до сих пор не было опубликовано ни одной реальной коррозионной диаграммы, которая бы описывала поведение биметаллической системы типа металл (основа) — металлическое покрытие. [c.105]

    За время, прошедшее с опубликования последнего обзора работ в области нанесения металлических покрытий из растворов с использованием в качестве восстановителей борсодержащих соединений [1] прошло семь лет. За этот период были получены новые существенные данные, касающиеся закономерностей протекания этого процесса, которые привели к значительному расширению областей его использования в промышленности. Некоторые результаты проведенных в этом направлении исследований получили свое отражение в ряде монографий, посвященных общим вопросам химического осаждения металлов [2—5]. [c.144]


    Вогнутая отражательная дифракционная решетка обладает свойствами как диспергирующего, так и фокусирующего элементов, и поэтому она может быть единственной оптической деталью спектрального прибора, которому не нужен ни коллиматорный, ни фокусирующий (камерный) объективы. Применяют вогнутую решетку в спектрографах, монохроматорах, полихроматорах. Приборы с вогнутыми решетками пригодны для работы в широком диапазоне длин волн, но чаще всего их используют при спектральных исследованиях в дальней ультрафиолетовой области, где коэффициенты отражения металлических покрытий невысоки, а прозрачных материалов нет. [c.94]

    Несмотря на проводившиеся исследования и разработку различных способов испытаний в СССР и за рубежом [2—7], все еще нет надежного метода ускоренных испытаний металлических покрытий. [c.170]

    Исследования Е. В. Ганушкиной [2] показали, что ускоренные испытания цинковых покрытий во влажной атмосфере и в камере при распылении раствора хлористого натрия не отражают поведения металлических покрытий в естественных условиях главным образом потому, что в последнем случае образуются растворимые продукты коррозии, а при ускоренных испытаниях — защитные слои продуктов коррозии. [c.171]

    Кулонометрия применяется также при проведении различных электрохимических исследований. В частности она используется для определения толщины металлических покрытий, количеств окислов или солей, образовавшихся на электродах, степени заполнения поверхности металлов адсорбированными водородом или кислородом и т. п. [c.295]

    Кулонометрия особенно удобна в тех случаях, когда титрование должно быть полностью автоматизировано, так как при этом не возникает трудностей, связанных с автоматическим регулированием подачи титрующего раствора. Кулонометрия применяется также при проведении различных электрохимических исследований. В частности, она используется при определении толщины металлических покрытий, количеств окислов или солей, образовавшихся на электродах, степени заполнения поверхности металлов адсорбированными водородом или кислородом и т. п. [c.290]

    В связи с этим нами проводились исследования по определению структур металлических покрытий ( У, Мо, Сг, Ке, N1, Со и др.) в зависимости от температуры соответствующего карбонила в [c.207]

    Возникновению указанной пленки может способствовать изменение концентрационных соотношений у поверхности катода во время электролиза, а также процесс ионизации цинка, который протекает в исследованном электролите со скоростью 1,9-10- г/см в сутки. Растворение металла происходит, по-видимому, не только в отсутствие поляризующего тока, но также и при катодной поляризации цинка. На это указывает понижение выхода по току металла т] 100% при малой поляризации (рис. 39). Уменьшение выхода по току цинка при плотностях тока, превышающих предельную, обусловлено одновременным протеканием процесса выделения водорода. При плотности тока, близкой к предельной, выход по току цинка превышает 100%. Это явление свидетельствует о включении в металлическое покрытие других веществ, как, например, гидроокиси цинка. Источником таких веществ, очевидно, является упомянутая выше пассивирующая пленка. [c.83]

    При исследовании синтетических покрытий (пленки, краски, герметики и т. п.) они наносятся на внутренние поверхности экспериментальных металлических емкостей в соответствии с принятой технологией. Емкости из синтетических материалов, которые предполагают эксплуатировать самостоятельно, подвергаются исследованию в натуральном виде. [c.110]

    В настоящем разделе приведено 12 работ, полностью посвященных ознакомлению студентов с осуществлением и исследованием эффективности различных методов защиты металлов от электрохимической коррозии металлические покрытия, горячие и электролитические (работы № 23—27), фосфатирование и оксидирование (работы № 28—30), лакокрасочные покрытия (работа Хо 34), а также электрохимические методы защиты (работы № 31 и 32) и применение ингибиторов коррозии (работа № 33). Легирование как метод повышения кислотостойкости сплава рассмотрено в части II настоящего руководства (работа № 14). [c.196]

    Кулонометрию используют при анализе тонких металлических покрытий, для определения растворимости, исследования кинетики химических реакций и определения образующихся при этом продуктов, установления строения комплексных соединений и т. д. Особое значение имеет кулонометрия при создании автотитраторов для кислотно-основного и окислительно-восстановительного титрования. Общий прогресс приборостроения позволяет обеспечить каждую лабораторию простыми и надежными кулонометрическими приборами. [c.252]

    Рассмотрим вначале типы резервуаров. Их изготовляют из стали, так как использование более дорогих материалов для конструкций со столь большими поверхностями экономически не оправдано. Для борьбы с коррозией сталь иногда защищают различными органическими либо металлическими покрытиями. В этой области проводится значительное количество исследований, и шансы на успех здесь ие меньшие, чем в случае защиты танков при полющи ингибиторов коррозии. [c.295]

    Борьба с коррозией является народнохозяйственной задачей, поэтому исследования теории коррозии и проведение мероприятий по защите металлов от разрушения имеют первостепенное значение. Защита металлов от коррозии производится путем нанесения металлических покрытий из более стойких в данной среде металлов, нанесения лаков, красок, пластмасс и т. д. Среди различных методов защиты все большее значение приобретает пассивирование металлов. Некоторые металлы (Ре, N1, Сг, А1, и др.) в определенных условиях (состава и концентрации среды, /°, р) переходят в состояние высокой химической устойчивости, тогда как в исходных условиях ведут себя, как химически неустойчивые. Так, если железо погрузить в раствор разбавленной НМОз, то наблюдается интенсивное растворение металла. Однако при достижении некоторого предельного значения концентрации кислоты растворение металла прекращается и наблюдается переход его в пассивное состояние. При этом потенциал железа становится более положительным. Железо после пребы- [c.270]

    Легирование и обработка металлических покрытий. Защитная способность покрытий зависит от физических и электрохимических параметров. Один из методов повыщения защитной способности покрытий — их легирование различными элементами и обработка составами, способствующими улучшению их физичесю1х параметров и электрохимических характеристик. Результаты исследований показали перспективность использования металлических покрытий в агрессивных средах нефтегазовой промышленности, в том числе в сероводородсодержащих. В сероводородсодержащих средах цинковые покрытия независимо от способа получения как при наличии ионов хлора, так и без них являются анодными по отношению к стали. В последние годы появилось значительное количество публикаций, в которых рассматривается вопрос увеличения защитной способности цинковых покрытий легированием их металлами [c.90]

    Анализ поверхностных условий, интенсифицирующих теплообмен при кипении жидкостей, позволил выявить, как наиболее оптимальные для кипения хладоагентов, пористые металлические покрытия, полученные методами спекания с поверхностью порошков и металлизации. Экспериментальное исследование теплообмена на этих поверхностях при кипении в большом объеме широкого круга хладоагентов показало существенную интенсификацию теплообмена по сравнению с гладкими поверхностями. Интенсивность теплообмена при кипении зависит от способа нанесения покрытия, теплофизических свойств жидкости, режимных параметров (р, ДТ) и структурных показателей пористого слоя. При этом процесс теплообмена определяется условиями зарождения и роста пузырей за счет испарения тонкой пленки жидкости, заключенной между поверхностью пузыря и стенками капиллярных каналов, имеющих высокую теплопроводность, а также гидродинамическрши явлениями, вызванными этими процессами. Применение порисгых металлических покрытрй теплообменных поверхностей позволяет существенно интенсифицировать теплообмен при кипении жидкостей и улучшить массовые и габаритные показатели охлаждающих устройств. Лит. — 41 назв., ил. — 7. [c.212]

    Первоначально ИВА применяли только для анализа растворов в двух вариантах, различающихся агрегатным состоянием концентрата на электроде ИВА амальгам и ИВА твердых фаз. Затем ИВА стали использовать в исследовании твердых веществ, локальном анализе металлических покрытий, элементном и фазовом анализе сплавов, порошковых и композиционных материалов. Сочетание предварительного концентрирования с нестационарными методами измерения аналитического сигнала позволяет достичь предела обнаружения для ряда элементов и органических соединений на Зфовне 10 мкг/мл и ниже. [c.413]

    Для изучения поверхностей электродов в последние годы использовались три основных оптических метода эллипсометрия, спектроскопия нарушенного полного внутреннего отражения на поверхностях полупрозрачных пленочных электродов или на поверхностях проводящих стекол или окислов и спектроскопия зеркального отражения. Другие оптические методы основаны на абсорбции в пористых структурах из двуокиси кремния или глинозема с металлическим покрытием (ср. с поверхностью раздела газ - твердое тело [ 38]) с использованием подходящих растворителей, прозрачных для ИК-излучения в определенной области длин волн, а также на оптических исследованиях растворов, находящихся в равновесии с поверхностью, в качестве основы для определения in situ количества вещества, адсорбирующегося на большой поверхности электрода при соответствующем контроле по потенциалу или по току [39, 40]. [c.399]

    Астигматизм особенно велик в так называемых спектрографах скользящего падения, применяющихся при исследовании излучения с длиной волны от 500 и до нескольких ангстрем (мягкие рентгеновы лучи). В этой области спектра все существующие металлические покрытия обладают очень низким коэффициентом отражения, и поэтому используется чистая поверхность стекла, имеющая высокий коэффициент отражения при углах падения, близких к 90°. Для осуществления этого входная щель спектрографа устанавливается на круге Роуланда недалеко от решетки, кассета с пленкой располагается по другую сторону решетки. Как видно из формул (10.4) и (10.5), дисперсия при скользящем [c.88]

    В Институте химии и химической технологии АН ЛитССР (Вильнюс) проведены исследования новых титриметрических, в основном потенциометрических, методов анализа. Для ускорения медленно протекающих редокс-реакций успешно использованы катализаторы— соединения осмия и рутения. Предложены методы определения ряда окислителей и восстановителей, а также ускоренные и усоверщенствованные методы определения некоторых восстановителей и других компонентов в растворах, применяемых для получения металлических покрытий химическим путем. Разработаны редокс-методы определения благородных металлов. [c.211]

    Работы, посвященные теории металлизации напылением, стремятся установить общие закономерности, лежащие в основе метода, чтобы далее усовершенствовать его путем систематических исследований. Кох [54] пытался установить" математическую зависимость размеров зерен напыленных металлических покрытий от условий распыления. Крекелер [55] рассматривает проблему с точки зрения металлургии. Механизм образования слоев обсуждается уже давно в настоящее время можно выделить следующие основные направления теории. [c.640]

    Наши исследования [381] непосредственно касаются получения металлических покрытий Сг, Мо, Ке и другдх металлов с требуемым рельефом поверхности в вакууме порядка 1-10" мм рт. ст. разложением соответствующих карбонилов без применения несущего газа. [c.206]

    Одним из видов металлических покрытий являются металлические сетки. Исследование кипения R12 и R22 на трубке диаметром 16 X 2 мм покрытой медной сеткой из проволоки толщиной 0,025 мм с размером ячейки (в свету) S = 0,04 X 0,04 мм было проведено В. П. Гаврилкиным и др. [21J. Толщина покрытия (в три слоя) б =0,15 мм. В результате экспериментов получено обобщенное расчетное уравнение, отражающее влияние на теплоотдачу размеров сетки, свойств и давления хладагента, плотности теплового потока. [c.95]

    Позднее были предложены тетраалкилстабилизаторы для металлических покрытий, например тетраизобутилолово [50]. Как стабилизаторы для ПВХ тетраорганосоединения олова не нашли практического применения. Здесь следует лишь указать на более поздние исследования, относящиеся к стабилизации низкомолекулярных хлорированных углеводородов [138, 143, 152, 230, 232]. [c.309]

    Келлер, Хунтер и Робинсон доказали с помощью электронномикроскопических исследований, что диаметр пор этой окисной пленки несколько больше диаметра пор пленки, полученной другими методами. Благодаря этому образуется хорошее основание для сцепления с последующим металлическим покрытием. [c.301]

    Вогнутая решетка находит применение в спектрографах, монохроматорах, полихроматорах. Приборы с вогнутыми решетками могут использоваться в широком диапазоне длин волн, но прежде всего они применяются при спектральных исследованиях в дальней ультрафиолетовой области. В области длин волн не короче 100—120 нм наиболее эффективно применение алюминиевых покрытий с последующим нанесением слоя фтористого магния (MgF2) их коэффициент отражения доходит до 80% при любых углах падения. Наиболее коротковолновое излучение (50 нм и менее) почти целиком поглощается любым металлическим покрытием, и для работы в этой области пригодны лишь решетки, нарезанные непосредственно на стекле, при больших углах падения лучей (80° и более) в этом случае коэффициент отражения стекла близок к 1. [c.206]


Смотреть страницы где упоминается термин Исследование металлических покрытий: [c.85]    [c.146]    [c.27]    [c.346]    [c.242]    [c.344]   
Смотреть главы в:

Капельный анализ -> Исследование металлических покрытий




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте