Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сталь нержавеющая

Рис. 1 6. Интегральная степень черноты поверхности стали нержавеющей типа Х18Н12Б. Поверхности 1 -окисленная 2 - очищенная 3 - полированная [3] Рис. 1 6. Интегральная <a href="/info/145189">степень черноты поверхности</a> стали нержавеющей <a href="/info/50308">типа</a> Х18Н12Б. Поверхности 1 -окисленная 2 - очищенная 3 - полированная [3]

    Углеродистая сталь Нержавеющая сталь С, С2 Н. Н2 Нефтепродукты и другие некоррозионные жидкости с температурой от —30 до 400 °С (для насосов НРЛ-4 200 °С) Коррозионные среды [c.429]

    Должны быть не только созданы новые, более эффективные аппараты и оборудование, но и освоены новые методы по их сборке и монтажу. Необходимо максимально сократить удельный расход дефицитных дорогостоящих материалов (легированная сталь, нержавеющая сталь, биметаллы и др.) на изготовление аппаратов. Мало еще применяют на установках АВТ изделия и арматуру из пластических масс, полиэтиленовые трубы и др. Применение труб, арматур, фитингов исключительно из черного или цветного металла приводит к значительному удорожанию строительства установок АВТ. [c.234]

    Меднение нержавеющей стали. Нержавеющая сталь химически малоактивна и не вытесняет медь из растворов ее солей. Для меднения используйте раствор следующего состава  [c.185]

    Алюминий Медь Сталь Нержавеющая сталь [c.472]

    Основным потребителем хрома, молибдена и вольфрама является металлургия, где эти металлы используются при выработке специальных сталей. Как легирующий металл хром применяют для создания аустенитных нержавеющих и жаропрочных сталей и сплавов на основе меди, никеля и кобальта. Хромистые низколегированные стали (до 1,5% Сг) представляют собой материалы повышенной прочности. Инструментальные стали содержат больше хрома (до 12%), что придает им твердость и износостойкость. Содержание хрома свыше 12% обеспечивает высокую коррозионную стойкость сталей. Нержавеющие стали содержат часто кроме хрома и молибден, который увеличивает жаропрочность сталей и улучшает свариваемость. Большие количества хрома расходуются в процессах хромирования главным образом стальных изделий. Антикоррозионные и декоративные покрытия получают при нанесении хрома на подслой из никеля и меди. [c.290]

    Основная масса выплавляемого никеля (около 80%) используется для получения никелевых сплавов и легированных сталей (нержавеющих, бронебойных, жаростойких и др.). Из никеля изготавливают специальную аппаратуру химических производств. Он применяется также для декоративно-защитных покрытий на других металлах. [c.663]

    В качестве конструкционных материалов насадки используются металлы и сплавы (углеродистая сталь, нержавеющие стали, никель, монель, хастеллой, титан, бронза, алюминий), пластические массы, керамика, стекло, графит. [c.47]

    Сталь нержавеющая. .. 17 Латунь.......... 85 [c.370]

    Задвижка нж Сталь нержавеющая [c.110]

    Высоколегированные стали (нержавеющие, жаропрочные) обнаруживают очень хорошую стойкость во многих природных и промышленных средах. Коррозионная стойкость этих сталей опреде ляется образованием тонкого защитного оксидного слоя на их поверхности. [c.12]


    Основная масса выплавляемого никеля (около 80%) используется для получения никелевых сплавов и легированных сталей (нержавеющих, бронебойных, жаростойких и др.). Из никеля изготавливают специальную аппаратуру химических производств. Он применяется также для декоративно-защитных покрытий на других металлах. Палладий и платина используются для изготовления коррозионностойкой лабораторной посуды, аппаратов и приборов химических производств, для термометров сопротивления и термопар а также электрических контактов. Из платины изготавливают нерастворимые аноды, например, для электролитического производства надсерной кислоты и перборатов. Палладий и платина применяются в ювелирном деле. [c.646]

    Введение легирующих добавок придает сталям специальные свойства. Так, существуют стали нержавеющие (легирование хромом, никелем и иногда титаном), жаростойкие (хром, кремний, алюминий, молибден), быстрорежущие (хром, ванадий), конструкционные (хром, марганец, никель и др.). [c.415]

    По составу нержавеющие стали делятся на хромистые и хромоникелевые. Кроме основных элементов (углерода, хрома, никеля) нержавеющие стали могут быть дополнительно легированы молибденом, титаном, ниобием, медью, кремнием, которые вводят для повышения коррозионной стойкости, механических и технологических свойств стали. Нержавеющие стали бывают нескольких структурных классов ферритного, ферритно-мартенситного, мартенситного, аустенит- [c.31]

    Стали нержавеющие I — содержат 17% Сг. [c.221]

    Конструкционный материал химического реактора в миого-продуктовых системах выбирают иа осиоис его коррозионных свойств, реакционных сред д, 1я всех процессов, которые предполагается осуществлять в реакторе. В качестве коиструкцпоп-ных материалов наиболее часто применяют углеродистую сталь нержавеющую сталь Х18Н10Т сталь с эмалевым кислотостойким покрытием сталь, футерованную керамической плиткой титан иногда пластические массы, кислого- и щелочестойкую керамику. В производствах продуктов, в которых лимитируется срдерн апие примесей и требуется высокая чистота продукта (высокочистые вещества, синтетические лекарственные средства), распространены также аппараты пз химически и термически стойкого стекла. [c.22]

    Для предотвращения этого явления в промышленных установках производится специальная очистка природного газа от механических примесей, в первую очередь от окалины. Аппаратура для очищенного газа выполняется из окалиностойкой стали (нержавеющая или аллютированная сталь). [c.55]

    Стали с особыми свойствами. К этой группе относятся нержавеющие, жаростойкие, жаропрочные, магнитные и иекото[)ые другие стали. Нержавеющие стали устойчивт, против коррозии в атмосфере, влаге и в растворах кислот, жаростойкие — в коррозионно-активных средах при высоких температурах. Жаропрочные стали сохраняют высокие механические свойства при нагревании до значительных температур, что важно при изготовлении лопаток газовых турбин, деталей реактивных двигателей и ракетных установок. Важнейшие легирующие элементы жаропрочных стале это хром (15—20%), никель (8—15%), вольфрам. Жаропрочные ста.ли принадлежат к аустеннтиым сплавам. [c.686]

    Сталь нержавеющая (кожух и трубы — сталь Х18Н10Т) [c.39]

    Различные материалы сопротивляются кавитации по-разному. Неоднородные структуры, содержащие точки слабого сопротивления, благоприятствуют появлению микрокаверн. Наоборот, гомогенные мелкозернистые структуры сопротивляются кавитации лучше. Положение сплавов в порядке возрастания сопротивления кавитации [23] чугун, обычная бронза, алюминиевая бронза, углеродистая сталь, хромистая сталь, нержавеющая сталь. Пористые и шероховатые поверхности, а также острые выемки снижают сопротивление кавитации так же, как и сопротивление усталости. [c.146]

    Другим теплообменником, который также можно считать теплообменником со скреперами является теплообмен-пик шнекового типа. Он представляет собой цилиндрический кожух, в котором установлены два полых шнека, вращающихся в противоположные стороны. Одна жидкость прокачивается через полые шнеки, а другая, текущая противотоком, входит с одного конца цилиндра и выводится из другого конца за счет действия шнеков. Шнеки приводятся в движение электродвигателем, имеющим переменную частоту вранюппя. Эта конструкция теплообменника особенно удобна для вязких или клейких продуктов. Материалами могут служить мягкая сталь, нержавеющая и кислотостойкая стали. Для расчета можно применять нормы, используемые для расчета теплообменников тииа рубашки . [c.311]

    Для стандартного ряда после аппроксимации методом наименьших квадратов получены зависимости стоимости 83 и мощности N аппарата от объема V (м ) для оборудования из стали нержавеющей 5з = 1450 (погрепгаость 5,2%) эмалированной 1У3 = = 1860 (погрепшость 3%) углеродистой 83 = 2100 (погрешность 6,3%). Мощность оборудования из стали всех трех видов N = 1,25 з (погрешность 12%). Тогда для оборудования из нержавеющей стали приведенные затраты на третьей стадии равны  [c.550]

    Этот метод нашел широкое применение в промышленности для защиты крупногабаритных конструкций в собранном виде железнодорожные мосты, газгольдеры, резервуары и т. п. Рас-ныливают обычно цинк, алюминий, медь, углеродистую сталь, нержавеющие стали и др. Этот способ пригоден для нанесения покрытии на неметаллические материалы — керамику, бетон, ткани, графит, пластмассы, картон и т. и. [c.323]


    Использование кобальта в технике. Кобальт используется как легирующий металл в сталях, придавая им особые свойства (стали нержавеющие, инструментальные, с особыми магнитными свой-стками). Кобальт также является основой жаропрочных сплавов, леп ,юваниь х титаном, хромом, молибденом и другими металлами, Большое количество кобальта иснользуется в производстве сверхтвердых материалов на основе карбидов титана и вольфрама. [c.315]

    Ребра можно изготавливать из различных материалов с высокой теплопроводностыо, приемлемой стоимостью, которые должны выдерживать напряжения и деформации, возникающие при креплении ребра к трубе. Наиболее часто используют алюминий, применяемый более чем в 9Э% случаев. Из других материалов используются медь, сталь, нержавеющая и гальванизированная стали. [c.295]

    Мартенситные стали получили название по аналогии с мартенситной фазой углеродистых сталей. Мартенсит образуется при фазовом превращении сдвигового типа, происходящем при быстром охлаждении стали (закалке) из аустенитной области фазовой диаграммы, для которой характерна гранецентрированная кубическая структура. Мартенсит определяет твердость закаленных углеродистых сталей и мартенситных нержавеющих сталей. Нержавеющие стали этого класса имеют объемно-центрированную кубическую структуру они магнитны. Типичное применение — инструменты (в том числе и рёжущие), лопатки паровых турбин. [c.296]

    Наиболее полные и наиболее полезные для конструктора теплообменника экспериментальные исследования были выполнены авторами работы [10]. Они исследовали контактную теплопроводность алюминиевых и стальных поверхностей разной чистоты при давлениях от 3,4-10 до 2,93-10 н1м (0,35— 29,9 атм) и средних температурах поверхности от 90 до 200° С. По рисункам, которые приведены в этой работе, можно оценить влияние давления, чистоты шверхности, средней температуры и присутствия слоистого материала, помещенного между поверхностями раздела, на контактную теплопроводность соединений алюминий — алюминий и сталь — нержавеющая сталь. Согласно приведенным результатам, контактная теплопроводность увеличивается с повышением давления и средней температуры между поверхностями раздела и уменьшается с ухудшением чистоты обработки поверхностей. Если между поверхностями раздела поместить тонкую фольгу, обладающую хорошей теплопроводностью, то контактная теплопроводность увеличивается в случае, когда фольга мягче соприкасающегося с ней материала, и уменьшается в противоположном случае. Слой окисла, естественно, ухудшает контактную теплопроводность [c.42]

    Номинальная производительность, кг1час Ориентировочная цена, долл. углеродистая сталь нержавеющая сталь 316. ... [c.95]

    Конструкционные стали могут быть и углеродистыми и легированными. Основные легирующие элементы конструкционных сталей Сг, N1, Мп. Эти стали хорошо поддаются обработке давлением, резанием они хорошо свариваются. Конструкционные стали применяются для изготовления деталей машин, конструкций и сооружений. Инструментальные стали тоже могут быть и углеродистыми и легированными. Основной легирующий элемент — хром. Эти стали характеризуются высокой твердостью, прочностью, износостойкостью. Их применяют для изготовления режущих и измерительных инструментов, штампов и т. п. К сталям с особыми свойствами относятся нержавеющие, жаростойкие, жаропрочные, магнитные и некоторые другие стали. Нержавеющие стали устойчивы против коррозии в агрессивных средах, жаростойкие — против коррозии при высоких температурах. В энергетике важны жаропрочные стали, сохраняющие высокие механические свойства при нагревании до значительных температур, что важно при изготовлении лопаток газовых турбин. В электротехнике важны магнитные стали, которые используются для постоянных магнитов и сердечников магнитных устройств, работающих в переменных полях. Постоянные магниты делают из высокоуглеродистых сталей, легированных хромом или вольфрамом. Они хорошо намагничиваются и долго сохраняют остаточную индукцию. Сердечники, наоборот, делают из низкоуглеродистых сталей, легированных кремнием. Они легко перемагничиаются и характеризуются малыми электрическими потерями. [c.296]

    При введении в систему Ре—С небольших добавок других металлов (легирование) общий вид диаграммы состояния сохраняется. Однако эти добавки способствуют стабилизации одних структурных составляющих и разрушению других. Так, легирование ванадием, хромом, вольфрамом стабилизирует структуру аустенита, что придает стали повышенную твердость и износоустойчиЕость. В то же время случайные включения цементита при этом подвергаются распаду за счет образования более прочных карбидов указанных легирующих металлов. Легирование белых чугунов переходными металлами с сильно дефектной -оболочкой (Т], V, Сг) приводит к разрушению цементита и образованию прослоек чешуйчатого графита между кристаллами сплава. Следствием этого является повышение ударной прочности. Добавки хрома и никеля, расширяющие область аустенита и стабилизирующие ее структуру, обеспечивают повышенную коррозионную стойкость сталей (нержавеющие стали), поскольку в гомогенных системах процессы коррозионного разрушения протекают медленнее. [c.415]

    Алюминий Бериллий Ванадий Графит 15 Сг 8 Fe Ni (инконель) Магний С СбОО с <400 С. <400-475 Молибден Никель Стали нержавеющая ферритиые (12— 27% Сг) Титан Цирконий С С С С525 С <400—500 [c.237]


Смотреть страницы где упоминается термин Сталь нержавеющая: [c.248]    [c.374]    [c.39]    [c.262]    [c.231]    [c.371]    [c.403]    [c.65]    [c.437]    [c.292]    [c.201]    [c.72]    [c.208]    [c.216]    [c.231]   
Смотреть главы в:

Производство и применение химического оборудования из углеграфитовых материалов -> Сталь нержавеющая


Учебник общей химии (1981) -- [ c.446 ]

Общая и неорганическая химия Изд.3 (1998) -- [ c.663 ]

Химия (2001) -- [ c.356 ]

Физика и химия в переработке нефти (1955) -- [ c.173 ]

Техника физико-химических исследований при высоких и сверхвысоких давлениях Изд3 (1965) -- [ c.10 ]

Общая химия ( издание 3 ) (1979) -- [ c.388 ]

Общая химия и неорганическая химия издание 5 (1952) -- [ c.341 , c.367 , c.392 ]

Неорганическая химия (1974) -- [ c.377 , c.398 ]

Неорганическая химия Издание 2 (1976) -- [ c.432 , c.454 ]

Общая и неорганическая химия (1959) -- [ c.0 ]

Аналитические возможности искровой масс-спектрометрии (1972) -- [ c.27 , c.117 ]

Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) -- [ c.116 , c.333 ]

Общая химия (1968) -- [ c.663 ]

Справочник механика химического завода (1950) -- [ c.38 , c.47 , c.53 , c.522 , c.524 ]

Курс общей химии (0) -- [ c.323 ]

Курс общей химии (0) -- [ c.323 ]

Предмет химии (0) -- [ c.323 ]

Пороха и взрывчатые вещества (1936) -- [ c.184 ]

Техника низких температур (1962) -- [ c.292 ]

Эмиссионные и адсорбционные свойства веществ и материалов (1975) -- [ c.303 , c.304 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Азотная кислота коррозия нержавеющих сталей

Андреева, Л. Я. Гурвич. Коррозионные и электрохимические свойства и методы защиты азотированных нержавеющих сталей

Анионы, способность к проникновению через пленки Анка нержавеющая сталь

Анодная защита и межкристаллитная коррозия нержавеющих сталей

Анодная защита нержавеющих и углеродистой сталей в сернокислотных средах

Анодная защита нержавеющих сталей от некоторых видов локальной коррозии

Анодная защита углеродистой и нержавеющих сталей в других электропроводящих средах

Батраков, Л. Я- Гурвич, Ю. А. Смирнова, Л. А. Филимонова Метод испытания коррозионной стойкости нержавеющих сталей, работающих в условиях нагрева и действия влаги

Бериллий из травильных растворов для нержавеющих сталей

В о л к о в Ю. К., П о л я к о в а С. И. — Коррозионная стойкость безникелевых нержавеющих сталей и сталей с пониженным содержанием никеля при получении пестицидов

Влияние некоторых видов холодной обработки и новых методов выплавки на коррозионную стойкость нержавеющих сталей и сплавов

Влияние некоторых видов холодной обработки на коррозионную стойкость нержавеющих сталей

Влияние температуры и концентрации азотной кислоты на коррозию нержавеющих аустенитных и ферритных сталей

Влияние хрома и молибдена на питтинговую коррозию нержавеющих сталей

Волков Ю. К., П о л я к о в а С. И. - - Коррозионная стойкость безникелевых нержавеющих сталей и сталей с пониженным содержанием никеля при получении пестицидов

Воробьева М. А., К л и н о в И. Я- Коррозионные и электрохимические свойства нержавеющих сталей в растворах уксусной кислоты

Воробьева М. А., Клипов И. Я. Коррозионные и электрохимические свойства нержавеющих сталей в растворах уксусной кислоты

Высокотемпературная коррозия нержавеющих сталей и жаропрочных сплавов

Гибка труб из нержавеющих сталей

Защита нержавеющих сталей

Игонин П. Г..Пащенко М. А., Л и се ц к и й М. И. Коррозия нержавеющих сталей в процессе получения уксусной кислоты окислением фракции 40—80 С, выделенной из нефти

Игонин П. Г..Пащенко М. А., Лисецкий М. И. Коррозия нержавеющих сталей в процессе получения уксусной кислоты окислением фракции 40—80 С, выделенной из нефти

Изготовление фасонных деталей трубопроводов из нержавеющих сталей

Исследование образования карбида хрома как причины межкристаллитной коррозии у аустенитных -нержавеющих сталей

К о лом б ь е. Некоторые вопросы. коррозии нержавеющих сталей в водной среде

КОРРОЗИОННО-ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ И АНОДНАЯ ЗАЩИТА УГЛЕРОДИСТОЙ, НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ, ТИТАНА В РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ СРЕДАХ

Классы и марки нержавеющих сталей

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

Коррозионная стойкость и свойства нержавеющих сталей

Коррозионная стойкость нержавеющих сталей

Коррозионная стойкость нержавеющих сталей и сплавов

Коррозионно-электрохимическое поведение и анодная защита нержавеющих сталей в растворах роданидов

Коррозионно-электрохимическое поведение и анодная защита нержавеющих сталей в хлорид-нитратных растворах

Коррозионно-электрохимическое поведение нержавеющих сталей и анодная защита в пульпе сложных удобрений

Коррозионное разрушение углеродистой и нержавеющих сталей под напряжением при контролируемом потенциале

Коррозионное растрескивание аустенитных нержавеющих сталей Максимова)

Коррозия нержавеющих сталей

Коррозия нержавеющих сталей под напряжением

Коррозия сварных соединений нержавеющих сталей

Краткая история нержавеющих сталей

Лившиц, Н. В. Ситнова Способы сварки трубопроводов из нержавеющих сталей, обеспечивающих высокую коррозионную устойчивость

Мартенсито-ферритные и мартенситные стали 2 Влияние основных легирующих элементов на свойства хромистых нержавеющих сталей

Межкристаллитная коррозия литых нержавеющих сталей

Межкристаллитная коррозия хромистых нержавеющих сталей

Межкрнсталлитная коррозия нержавеющих сталей

Металлы нержавеющая сталь

Методы удаления окалины с поверхности нержавеющих сталей и сплавов

Механические свойства хромистых и хромоникелевых нержавеющих сталей при низких температурах

Морская вода сталей нержавеющих

Нержавеющая и кислотостойкая сталь

Нержавеющая сталь влияние устойчивости пленки

Нержавеющая сталь для конденсаторных труб

Нержавеющая сталь из лома нержавеющей стали

Нержавеющая сталь испытание без пленки

Нержавеющая сталь марки

Нержавеющая сталь область применения

Нержавеющая сталь пайка

Нержавеющая сталь проницаемость

Нержавеющая сталь растворение

Нержавеющая сталь скорость газовыделения

Нержавеющая сталь характеристика основных марок

Нержавеющая сталь, влияние присутствия меди

Нержавеющая сталь, испытания

Нержавеющая сталь, испытания коррозионное растрескивание

Нержавеющая сталь, материал капиллярных колонок

Нержавеющая сталь, рентгеноспектральный анализ

Нержавеющая сталь, содержащая 16 Сг

Никелирование нержавеющих сталей

Ниобий, влияние его содержания точечную коррозию нержавеющих сталей

О сероводородном растрескивании аустенитных нержавеющих сталей

Обзор нержавеющих сталей

Облицовка нержавеющей сталью

Окисление нержавеющих сталей

Определение склонности нержавеющих сталей к точечной коррозии

Пассивация и коррозия нержавеющих сталей

Пассивность нержавеющих сталей

Пахомов, Е. М. Зарецкий и И. Я. Клипов. Влияние температуры и концентрации растворов азотной кислоты на стационарные потенциалы нержавеющих сталей типа

Перспективы развития химического аппаратостроения из нержавеющих сталей

Питтинговая коррозия сталей нержавеющих

Питтингообразование на нержавеющих сталях

Плотность нержавеющих сталей и высоколегированных сплавов

Повышение коррозионной стойкости нержавеющих сталей, титана, циркония, хрома при легировании их катодными присадками

Покрытия металлические, полученные распылением из нержавеющих сталей

Порошки нержавеющих сталей

Потенциал коррозии нержавеющих сталей

Потенциал нержавеющих сталей в морской воде

Предел ползучести нержавеющих и теплоустойчивых сталей

Производство прутков из нержавеющих и жаропрочных сталей

Пул ярд, Коррозия нержавеющих сталей под действием воды при высокой температуре

Речная сталей нержавеющих

Сварка высокоуглеродистых и легированных сталей (5Я0). JS Сварка нержавеющих сталей

Специальные марки нержавеющих сталей

Способы испытаний нержавеющих сталей

Сталь коррозионностойкие нержавеющие

Сталь нержавеющая, защитные покрытия

Сталь нержавеющая, окисление хлорной

Сталь нержавеющие и жаростойкие

Сталь нержавеющие, коррозионная

Сталь углеродистая и нержавеюща

Точечная коррозия нержавеющих сталей

Точечная коррозия нержавеющих сталей и других

Точечная коррозия нержавеющих сталей и других пассивирующихся металлов

Точечная коррозия, зависимость нержавеющих сталей и других

Травление нержавеющих, жаростойких и жаропрочных сталей

Условия повышения коррозионной с тонкости, виды коррозии и области применения нержавеющих сталей

Условия повышения коррозионной стойкости, виды коррозии и области применения нержавеющих сталей и сплавов

Условия хранения нержавеющих сталей и сплавов

Физические свойства нержавеющих сталей и сплавов

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

Хлорное железо, действие на вольфрам золото иридий молибден нержавеющую сталь никель олово осмий

Цинк, контакт с нержавеющей сталью

Щелевая коррозия сталей нержавеющих

Электроды для сварки нержавеющих сталей

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

Электроосаждение на нержавеющих сталях

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

Электрохимические свойства некоторых карбидов переходных металлов и коррозионная стойкость нержавеющих сталей

нержавеющей

нержавеющую сталь никель

нержавеющую сталь олово оцинкованное железо оцинкованную сталь

нержавеющую сталь сварные швы свинец

нержавеющую сталь сталь тантал

нержавеющую сталь сталь хромомарганцовистую

нержавеющую сталь сталь хромоникелевую стал

нержавеющую сталь хромистую сталь

нержавеющую сталь хромомарганцовистоникелев



© 2025 chem21.info Реклама на сайте