Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Латуни

    Медь, латунь, алюминий и его снлавы являются также основными конструкционными материалами для изготовления аппаратуры для работы при отрицательных температурах (до —254° С). [c.64]

    Сколько граммов воды нужно отвесить при 14 °С латунными разновесами (плотность латуни 8,4 г/см ) для калибрования мерной колбы емкостью 100 мл при 20 °С. Какова будет ошибка (в процентах), если при калибровании отвесить ровно 100 г воды  [c.229]

    Химики делят все вещества на два класса. К одному относятся, например, масло, сахар, крахмал, клей, желатин, шелк, каучук, бумага и пенициллин. Все это органические вещества. К, другому относятся воздух, вода, песок, глина, соль, золото, серебро, железо, латунь, стекло и цемент. Это неорганические вещества. [c.9]


    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]

    При размещении труб по вершинам треугольника число труб несколько увеличивается, что приводит к увеличению поверхности теплообмена примерно на 10—15%. Материал для теплообменников выбирают в зависимости от технологического режима, характера среды, что отражается в графе исполнения аппарата буквенными обозначениями Ml, М2, М3, М4, Б1, Б2, ВЗ. Трубы теплообменников изготовляют из стали, латуни, алюминиевого сплава, корпус аппарата и распределительные камеры — из двухслойной стали разных марок и сплавов. В случае латунных труб, их длине [c.174]

    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]

    Плотность воздуха зависит от давления, температуры н влажности воздуха и может быть вычислена по особой формуле. Однако при обычных аналитических работах надобности в этих вычислениях нет. С достаточной для практических целей точностью можно принять рв = 0,0012 г/сж Плотность латунных разновесок равна 8,4 г/сл а алюминиевых 2,6 [c.36]

    Решение. Учитывая, что взвешивание проводилось латунными разновеска-и что плотность воды при 20 °С равна 0,9982 . см , имеем  [c.36]

    Большая часть добываемого цинка используется для оцинкования железа (предохранения от ржавления), а также для получения различных сплавов. Из последних наиболее известны латунь (60% Си, 40% Zn), томпак (90% Си, 10% Zn), нейзильбер (65% Си, 20% Zn, 15% Ni). Из кадмия изготовляют регулирующие стержни атомных реакторов. Его применяют для получения легкоплавких сплавов, гальванических покрытий, электродов щелочных аккумуляторов, механически прочных медно-кадмиевых сплавов для электро- [c.633]

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

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

    В табл. 13 содержатся результаты измерений теплоотдачи при охлаждении весьма вязкого вещества — рицинового масла, которое протекало по латунной трубке диаметром 24/20 мм и длиной 2480 мм. [c.58]


    Плоская металлическая Алюминий, латунь, сталь >2,5 От - 200 до 300 [c.91]

    Плоская составная Асбест в металлической оболочке из алюминия, меди, латуни, стали <6,4 Ог-200 до 550 [c.91]

    Каталитическое дегидрирование изопропилового спирта. Каталитическое дегидрирование изопропилового спирта осуществляется пропусканием его паров в смеси с водородом при 400 над пемзой, обработанной окисью цинка или сульфидом цинка над латунью или н<елезно-медно-цинковым сплавом и т. д. [c.209]

    При гибке биметаллического листа, чтобы не повредить поверхности плакирующего слоя, используются прокладки толщиной не выше 1 мм из мягкого металла (меди, латуни и др.) и плотная бумага. [c.44]

    В качестве средства для обезжиривания шерсти он заслуживает предпочтения перед четыреххлористым углеродом, три- или перхлорэтиле-ном, так как лучше растворяет смолистые комки. Широко применяется хлористый метилен и как растворитель для производства клея на основе полихлорвиниловой пластмассы игелит [162]. Кроме того, он является исходным сырьем для производства хлорбромметана. В растущих количествах хлористый метилен применяют в качестве вспомогательного растворителя для отвода теплоты реакции при производстве ацетилцеллюлозы. Хлористый метилен лишь медленно гидролизуется водой при 100°. Он вызывает коррозию латуни при температурах выше 60°. Алюминий, медь, олово, свинец и сталь не корродируют под действием хлористого метилена при температурах до 140° [163]. [c.209]

    После удаления ацетона на всю поверхность решетки равномерно насыпают флюс слоем толщиной 6—8 мм. На поверхности флюса укладываются ровными рядами вплотную один к другому куски латуни из расчета толщины наплавляемого слоя 20 мм. Между слоями и на поверхность латуни насыпают флюс слоем 3—4 мм толщиной. [c.72]

    Болос в своих работах приводил подробные описания методов получения золота, но это не было мошенничеством. Можно, например, сплавить медь с металлическим цинком и получить латунь — сплав желтого цвета, т. е. цвета золота. Весьма вероятно, что для древних исследователей изготовление металла цвета золота и означало изготовление самого золота. [c.20]

    Коррозионностойкие металлы наиболее полно используются для изготовления конденсационно-холодильного оборудования. Подвергающиеся интенсивной коррозии трубные пучки из углеродистых сталей и нестабилизированной латуни почти повсеместно заменены трубками из латуней, стабилизированных мышьяком ЛОМТ-70-1-0,06 или ЛАМШ-77-2-0,0б. На многих установках первичной переработки нефти углеродистые трубы на линиях после конденсаторов бензина, наиболее часто подвергающиеся сквозной коррозии, заменены нержавеющими. В тех случаях, когда выявляется недопустимо сильный коррозионный износ отдельных аппаратов или узлов, привлекают научно-исследовательские организации (ВНИИНефтемаш, ВНИИНефтехим и др.), которые выявляют причины коррозии и дают обоснованные предложения по замене материала или другим способам зашиты. [c.73]

    Электролитические покрытия латунью, висмутом, сурьмой, кобальтом, серой выполняют роль твердых смазок при трении металлических поверхностей с малыми скоростями относительного перемещения и высокими удельными давлениями эффективно предотвращают схватывание металлов. Режимы электролитического покрытия разработаны проф. Н. Л. Голего. [c.211]

    Днища эллиптические отбортованные латунные и алюминиевые J eдyeт выбирать по ГОСТ 13472—68. [c.77]

    Оболочка из алюмнния меди или латуни стали 05 ки (ГОСТ 1050—74) стали 12Х18Н10Т (ГОСТ 5632-72) [c.161]

    В этих случаях количество тепла, вьщеляемое при сгорании метала, оказывается недостаточным для ведения прцесса резки. Подобное свойственно цветным металлам меди, латуни. Тепловой эффект окисления у меди в 4 раза меньше, чем у железа. [c.114]

    Воздущно-дуговой способ может бьггь использован для поверхностной и разделительной резки нержавеющих сталей, чугуна, латуни, трудноокисляемых сплавов толщиной до 20. .. 25 мм. [c.116]

    Воздушно- дуговая Разделительная резка высоколегированных хромисзъгх и хромопикелевых сталей, трудноокисляемых сплавов чугуна, латуни. Г1овсрхиостная резка углеродистых и низколегированных сталей. до 25 [c.121]

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

    Лазерная Аппаратостроительные стали всех марок. Титан, медь, латунь до 4 [c.121]

    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]

    По числу предоставляемых альтернатив вопросы можно разбить ка два класса. В один класс попадают вопросы, которые задают небольшое или, во всяком случае, ограниченное число альтернатив, а в другой — вопросы, которые задают бесконечное или по крайней мере большое число альтернатив. Деление вопросов на описанные два класса, безусловно, представляется интересным и важным, но для нас сейчас более существенно не количество предоставляемых альтернатив, а скорее способ (manner) их задания. Альтернативы либо явным образом перечисляются в вопросе, либо описываются путем отсылки к некоторому условию или матрице, где под последней имеется в виду предложение, в котором на местах имен стоят переменные. Так, в вопросе о латуни альтернативы эксплицитно содер- [c.29]


    При плакировании трубных решеток из стали 16ГС латунью ЛО-62-1 толщина слоя латуни должна быть в готовом изделии не менее 10 мм, поэтому плакирование производится из расчета получения слоя латуни толщиной 20 мм. Для предотвращения окисления латуни применяется флюс следующего состава (%) техническая бура — 50 борная кислота — 25 плавиковый шпат— 25. Бура и борная кислота переплавляются для полного удаления из них влаги, плавиковый шпат прокаливается. Бура и борная кислота в виде стекловидной массы и плавиковый шпат после остывания перемалываются по отдельности и хранятся в стеклянной посуде с притертыми пробками. Флюсы, повторно использованные, дают более положительные результаты, чем вновь приготовленные. [c.72]

    Для плакирования применяется листовая латунь, нарезанная кусками размером не более 100x100 мм и обезжиренная промывкой в ацетоне непосредственно перед плакированием, которое производится в газовой печи. Трубная решетка устанавливается на опорах в печь, обезжиривается ацетоном и проверяется на горизонтальность поверхности по уровню. [c.72]


Смотреть страницы где упоминается термин Латуни: [c.57]    [c.58]    [c.27]    [c.111]    [c.111]    [c.112]    [c.150]    [c.61]    [c.123]    [c.161]    [c.99]    [c.151]    [c.119]    [c.335]    [c.92]    [c.94]    [c.28]    [c.96]   
Смотреть главы в:

Морская коррозия -> Латуни

Структура коррозия металлов и сплавов -> Латуни

Коррозия и защита от коррозии -> Латуни

Коррозия и химически стойкие материалы -> Латуни


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

Химия (1986) -- [ c.385 ]

Учебник общей химии (1981) -- [ c.4 ]

Химия (1979) -- [ c.399 ]

Общая химия (1987) -- [ c.251 , c.255 ]

Морская коррозия (1983) -- [ c.0 ]

Химический энциклопедический словарь (1983) -- [ c.297 ]

Химия твердого тела Теория и приложения Ч.2 (1988) -- [ c.0 ]

Структура коррозия металлов и сплавов (1989) -- [ c.219 ]

Большой энциклопедический словарь Химия изд.2 (1998) -- [ c.297 ]

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

Теория коррозии и коррозионно-стойкие конструкционные сплавы (1986) -- [ c.283 ]

Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и его эксплуатация Изд2 (1984) -- [ c.24 , c.25 , c.92 ]

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

Капельный анализ (1951) -- [ c.0 ]

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

Общая химия 1982 (1982) -- [ c.571 ]

Общая химия 1986 (1986) -- [ c.554 ]

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

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

Методы аналитической химии Часть 2 (0) -- [ c.0 ]

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

Химия (1975) -- [ c.386 ]

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

Коррозия химической аппаратуры и коррозионностойкие материалы (1950) -- [ c.139 ]

Общая химия Издание 18 (1976) -- [ c.564 ]

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

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

Справочник механика химических и нефтехимических производств (1985) -- [ c.231 ]

Коррозия (1981) -- [ c.91 ]

Общая химическая технология Том 2 (1959) -- [ c.169 , c.171 , c.172 ]

Справочник механика химического завода (1950) -- [ c.83 ]

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

Курс общей химии (0) -- [ c.335 ]

Курс общей химии (0) -- [ c.335 ]

Предмет химии (0) -- [ c.335 ]

Справочник конструктора-машиностроителя Том 1 Изд.5 (1979) -- [ c.178 , c.180 , c.181 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Автоматическая сварка латуни

Агрессивные среды латуни

Адмиралтейская латунь

Адмиралтейская латунь для конденсаторных трубок

Алюминиевая латунь для конденсаторных трубок

Алюминий в латунях

Алюминий комплекс в латуни

Алюминий, Латунь, Магниевые

Алюминий, Латунь, Магниевые склеивание под водой

Алюминий, Латунь, Магниевые сплавы. Медь, Сталь, Титан

Аммиак, влияние на сезонное растрескивание латуни

Аммиак, действие на алюминий латунь магний и его сплавы медь никель

Анализ бронз и латуней

Анализ чистой латуни

Антифризы, действие на латунь

Антифризы, действие на латунь на автомобильные радиаторы

Аргоно-дуговая сварка труб латунных

Арматура промывка и сушка после осаждения слоя латуни

Атмосферная коррозия алюминия его сплавов вольфрама железа кадмиевых покрытий кадмия латуни магния

Блок латунный

Бронзы и латуни

Вентили запорные муфтовые латунные

Вентили запорные муфтовые латунные нару, и МПа Параметры

Вентили запорные муфтовые латунные требования

Влияние режима покрытия и концентрации свободного цианида в электролите на состав электроосажденной латуни

Влияние состава и свойств резиновых смесей на прочность крепления 1 их к латуни

Влияние структуры и состава латуни

Вязкость латуни

Газовая сварка латуни

Газовая сварка труб латунных

Железо в бронзах и латунях

Железо, определение колориметрическое в латуни

Задача 11. Исследование поляризации при осажденин латуни из иирофосфатного электролита

Испытание (маркировка) латуней

Испытания латуни

Кавитационная эрозия латуни методика испытаний сплавов меди сплавов никеля

Катализатор латунный

Качественное обнаружение латуни

Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные нар МПа Размеры Технические требования

Кобальт в латуни

Композиционная сварка меди с латунью

Конденсатор турбины обесцинкование латуней

Конденсаторы из медных труб из нержавеющей стали латунные конструкции

Конусные натяжные муфтовые латунные краны на ру 1,6 МПа

Коррозионная стойкость латуни

Коррозионная устойчивость легированных латуней

Коррозионное растрескивание латуни

Коррозионное растрескивание латуни металлов

Коррозионное растрескивание латуни металлов методика испытаний

Коррозионное растрескивание латуни металлов свинца сплавов алюминия

Коррозионное растрескивание латуни металлов сплавов

Коррозия и стойкость крепления резин посредством латуни

Коррозия металлов латунных труб

Коэффициент разделения латуни

Краны конусные натяжные муфтовые латунные Размеры Технические

Краны пробко-спускные сальниковые латунные Размеры Технические

Краны сальниковые фланцевые латунные Размеры Технические требовани

Красноломкость латуней

Крепление латуни

Крепление посредством латуни

Крепление резин к металлам при помощи латуни, осажденной в бесi цианистом электролите

Крепление резины к металлам латунью

Крепление резины к металлам посредством латуни

Лантанидное сокращение Латунь, структура

Латуни алюминиевые

Латуни в чушках

Латуни высокооловянистые

Латуни избирательная

Латуни концентрации кислород

Латуни коррозия в различных средах

Латуни коррозия карбонильная

Латуни коррозия, влияние глубины экспозиции

Латуни кремнисто-свинцовые

Латуни кремнистые

Латуни литейные

Латуни марганцово-никелевые

Латуни марганцовые

Латуни марки, состав и применение

Латуни маркировка

Латуни медно-цинковые сплавы

Латуни медью

Латуни механические свойства

Латуни многокомпонентные

Латуни нормативы при плавке

Латуни обрабатываемые давлением

Латуни определение алюминия

Латуни основные типы

Латуни под напряжением

Латуни подземная

Латуни продукты

Латуни свинцово-марганцовистые

Латуни сезонное растрескивание

Латуни сероводородная

Латуни скорость

Латуни состав и свойства

Латуни степень защиты

Латуни химический состав

Латунная проволока

Латунная проволока ГОСТ

Латунные грубы

Латунные капилляры

Латунные прутки (ГОСТ

Латунь алюминиевая, коррозия в морской

Латунь арматуры

Латунь в речной воде

Латунь железа

Латунь защита от коррозии, нанесение

Латунь испытания на коррозионное растрескивание кавитационная

Латунь как катализатор при ароматизации

Латунь как катализатор при при окислении

Латунь коррозия в атмосфере в водных растворах в газах

Латунь коррозия в атмосфере вводных растворах в газах

Латунь коррозия в катионированной воде

Латунь коэффициент линейного расширения

Латунь марганцовистая ЛМц

Латунь меди и цинка

Латунь микробиологическая

Латунь мышьяковистая адмиралтейская, коррозия

Латунь никелевая ЛН

Латунь обозначение

Латунь окисление

Латунь оловянистая

Латунь определение

Латунь определение железа

Латунь определение марганца

Латунь определение меди и свинца

Латунь открытие

Латунь покрытий

Латунь предел прочности вклейка

Латунь применение

Латунь применение ЛЖМц применение

Латунь применение ЛК применение

Латунь прокладки

Латунь с асбестовым шнуром

Латунь с помощью сульфата

Латунь свинцовистая

Латунь свойства

Латунь соединительные части

Латунь сортировка

Латунь состав

Латунь степень черноты

Латунь текучесть

Латунь температура плавления

Латунь ударная

Латунь, анализ

Латунь, атмосферная коррозия

Латунь, возгонка

Латунь, защитные покрытия

Латунь, конденсаторные трубки

Латунь, конденсаторные трубы

Латунь, коэффициент растяжения

Латунь, марки для труб конденсаторов турбин

Латунь, материал катода

Латунь, материал колонок

Латунь, неоднородности

Латунь, неоднородности текучести вклейка

Латунь, определение меди

Латунь, определение меди Левшина правило

Латунь, определение мышьяка

Латунь, применение характеристик Л К применение

Латунь, применение характеристика

Латунь, структура

Латунь, теплопроводность и теплоемкость

Латунь, химическое травление

Ленты конвейерные Резинотканевые латунные общего назначения

Ленты латунные общего назначеЛатунные листы и полосы

Ленты латунные общего назначения (ГОСТ

Листы и полосы латунные

Листы и полосы латунные (ГОСТ

Листы из алюминия латунные

Марганец III комплекс в латуни

Марганец в латунях

Медно-цинковые сплавы (латуни), обрабатываемые давлением

Медно-цинковые сплавы (латуни), обрабатываемые давлением (ГОСТ

Медноцинковые сплавы (латуни)

Медные сплавы латуни

Медь и сплавы латуни

Медь из пыли, образующейся при переработке латуни

Медь как материал в латуни, воспроизводимость результатов

Медь комплекс с в ваннах для латунных

Мешалка латунная

Морская латунь

Мышьяк, в латуни для конденсаторных трубок

Мягчители латуни

Напряжения механические, влияние на коррозию алюминия железа конденсаторных трубок латуни

Насадка латунная

Никель в латунях

Никкелевая латунь, состав

Обесцинкование латуни

Общие свойства крепления резин посредством латуни

Олова сплавы с латунью

Олово в латунях

Олово влияние на латунь для конденсаторных трубок

Определение меди (и цинка) в латуни

Определение меди и свинца в латуни с применением платиновых сетчатых электродов

Определение содержания меЛи в латунях й бронзах

Определение цинка в латуни методом сравнения с внутренним стандартом

Определение цинка в латуни методом сравнения с внутренним стандартом—медью

Определение цинка в латунях

Осаждение слоя латуни на стальную арматуру

Основные направления развития химических очисток Глава пятая. Применение солякотлоагрегатов за рубежом. 11 ной кислоты для химических очисток Схемы водно-хи- латунных поверхностей нагрева

Особенности эксплуатации латунных деталей

Открытие алюминиевых латуней

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

Открытие кремнистых латуней

Открытие марганцовистых и марганцово-никелевых латуней

Открытие свинцово-марганцовистых латуней

Открытие сурьмы в бронзах и латуни

Отличие Кремнистых латуней от алюминиевых бронз

Отличие алюминиевых бронз от алюминиевых латуней

Отличие латуней от безоловянистых бронз

Отличие марганцовых латуней от марганцово-никелевых латуней

Отличие основных типов бронз и латуней

Отложение латуни на арматуре из других сплавов

Оценка метода крепления резины к металлу посредством латуни

Пайка латуни

Питейные латуни

Пластикация натурального каучука из него к латуни

Плотность латуни

Покрытие деталей из латуни (инструкциях

Покрытие металлическое латунные

Покрытия, коррозия латунные

Полирование анодное латунь

Полоса латунная

Полоса латунная прессовочная из алюминия и алюминиевых сплавов

Полоса латунная стальная горячекатаная

Полосы горячекатаные и кованые латунные медные

Поправки для приведения к 0 показаний барометра с латунной шкалой

Приведение барометрических отсчетов по латунной шкале к истинным значениям высоты ртутного столба при

Приготовление медных и латунных капиллярных, колонок для газохроматографического разделения полярных веществ

Припои латунные, содержащие кремний

Процесс крепления резины к металлам посредством латуни

Прутки бронзовые латунные

Прутки латунные

Растрескивание латуней

Расчет массы латунного покрытия при

Расчет толщины латунного покрытия при

Рекомендуемый сортамент медных и латунных тонкостенных трубок (ГОСТ

Речная латуни

Ручная электродуговая сварка латуни угольным электродом

Сварка латуни марки

Сварка труб латунных

Свинец в латуни для конденсаторных трубок

Свинец в латунях

Свинец сплавы с латунями

Свинец, определение в бронзах и латунях

Свинец, определение в латуни

Свойства и применение латунных покрытий

Содержание j Латуни и медноникелевые сплавы для конденсаторов и радиаторов

Сортамент труб латунных

Спектральное определение алюминия агломератах латуни

Спектральное определение алюминия латуни

Спектральное определение латуни

Сплавы латуни

Сплавы меди с цинком (латунь)

Сплавы медные также Бронза Латунь

Сплавы электролитические медно-цинковый латунь

Стойкость химическая латуней

Сурьма в латунях

Сурьма, влияние ее содержания латуни

Сурьма, определение в латуни

Температуростойкость резин посредством латуни

Томпаковая латунь

Травление латуни

Трубы латунные

Трубы латунные (по ГОСТ

Трубы латунные Механические свойства

Трубы латунные и медные

Трубы латунные круглые

У злюк М. В., 3 и м и н а В. М., Ф е д о р о в Ю. В., П и н у с А. М Ингибитор коррозии меди и латуни в растворах азотной кислоты

Удаление медных и латунных покрытий

Ускорители вулканизации латуни

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

Цинк в латуни

Цинк из пыли, образующейся при производстве латуни

Цинк из съемов с латуни

Цинк комплекс с в латуни

Чистка изделий из латуни

Электроаналитическое выделение па амальгамированной латуни

Электродуговая ручная сварка труб латунных

Электролитическая переработка латуни

Электроосаждение латуни и томпака

Электроосаждение латунных покрытий на постоянном и реверсированном токе

Электроосаждение. Анализ латуни при регулируемом потенциале катода

Электрохимическое осаждение латуни и бронзы

автомодельность латуни

асбестовые тормозные кон латунные общего назначения

вольфрам железо золото латунь магний и его сплавы медь

латуни меди медноцинковых сплавов мышьяковистой

латуни меди медноцинковых сплавов мышьяковистой кремнием сплавов меди

латуни меди медноцинковых сплавов мышьяковистой меди нержавеющей

латуни меди медноцинковых сплавов мышьяковистой стали сплавов железа

латуни меди металлических покрытий на кавитационное разрушение

латуни на контактную коррозию на коррозионную усталость

латунные медные

латунь магний

прочность при медные также Бронза Латунь

хромомарганцовистой действие на бериллий латунь магний



© 2025 chem21.info Реклама на сайте