Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сплавы никеля Jt И h I Сплав

    ЛИТЕЙНЫЕ материалы - металлические и неметаллические материалы, физико-хим. и технологические свойства к-рых используют для литья изделий. Л. м. подразделяют на литейные сплавы, шихтовые, формовочные п огнеупорные материалы. Литейные сплавы представляют собой материалы, полученные сплавлением металлических или неметаллических компонентов. Металлические сплавы содержат, кроме осн. металла, легирующие материалы в них вводят также небольшое количество модифицирующих материалов. В зависимости от металлургических особенностей плавки в сплавах содержатся примеси, в большинстве случаев нежелательные (напр., сера и фосфор). К наиболее распространенным металлическим относятся железоуглеродистые сплавы, на долю к-рых приходится 95—98% литых изделий. Широко применяют также цветные сплавы, к-рые подразделяют на тяжелые (меди сплавы, никеля сплавы, кобальта сплавы., олова сплавы, свинца сплавы, цинка сплавы, подшипниковые сплавы), благородные (золота сплавы, серебра сплавы, платины сплавы), легкие сплавы п тугоплавкие сплава. Подшипниковые сплавы [c.710]


    Аэрация и повышение температуры увеличивают скорость коррозии никелевых оплавов. В растворах азотной иислоты никель имеет, сравнительно низкую корроаионную отойкооть. Легирование, никеля медью несколько повышает его коррозионную. стойкость. Сплавы никеля. содержащие 30 % меди ( монеяь-ыеталл никель - основа, [c.32]

    Сплав никель — кобальт. Электроосажденный сплав никель — кобальт имеет более высокую твердость и коррозионную стойкость, чем никелевый осадок [162], и может быть получен достаточно толстым (3—4 мм) в растворах простых солей. В последнее время сплав никель — кобальт рекомендуется для изготовления гальванопластических матриц при литье и прессовании пластмасс, а также, возможно, и литья металлов под давлением. Процесс получения гальванопластических матриц подробно изучен В. И. Лайнером с сотрудниками. Они установили, что максимальную твердость (42 R ) имеют никелькобаль-товые сплавы, содержащие 40% Со при электроосаждении из сернокислых растворов и 30% Со при электроосаждении иа фторборатных растворов (15, 235]. [c.63]

    Жаростойкую проволоку для некоторых термопар тоже изготавливают из сплавов никеля. Сплавы 10 % Сг—N1 хромель Р) и 2 % А1, 2 % Мп, 1 % 51, остальное N1 алюмель) могут быть использованы на воздухе при температурах до 1100°С. [c.208]

    Как видно из рис. 25.1, скорость коррозии сплавов кремний—железо в 10 % растворе 804 при 80 °С зависит от содержания кремния. Для достижения оптимальной стойкости необходимо, чтобы содержание 51 составляло не менее 14,5 % — такой состав соответствует промышленно выпускаемому. Сплавы никеля содержат от 8,5 до 10 % 51 это не обеспечивает оптимальной коррозионной стойкости, но при таком составе они имеют лучшие механические свойства, чем при большем содержании кремния. Принятые составы обоих сплавов приведены в табл. 25.1. [c.384]

    Исследования, проделанные позднее на железе 2, 3], а также на других металлах — меди [4—6], никеле [7], серебре [8] и на сплавах никель — хром и железо — хром [9, 10], позволили установить чрезвычайно общий характер этого явления. На рис. 3 показаны зерна окисла СигО на меди, а на рис. 4 — зерна окиси хрома на сплаве никель — хром. На этих рисунках хорошо видно ярко выраженное влияние ориентации нижележащего металла на структуру окисла. Недавно было замечено [11], что в реакциях сульфирования проявляются такие же свойства на рис. 5 видны зерна сульфида СигЗ, полученного на поверхности меди, на которую действовали водородом, содержащим следы сероводорода. Многие признаки указывают на то, что некоторые реакции гидрирования и хлорирования могут иметь те же особенности. [c.294]


    Еще сложнее влияние электронных факторов в бинарных сплавах переходных металлов. Для сплавов никеля с металлами переходных групп в реакциях гидрирования наблюдается, как правило, один максимум активности при определенной концентрации добавляемого к никелю металла. Положение максимума несколько меняется в зависимости от природы проводимой реакции. В бинарных сплавах Рё—Ки и Р1—Ки наблюдаются два максимума активности первый в области больших концентраций Рс1 или Р1, второй при больших концентрациях Ки. Качественную зависимость активности от числа неспаренных электронов для ряда этих систем удалось подтвердить. Для сплавов никеля положение заметно осложняется тем, что добавки переходных металлов влияют на дисперсность. [c.154]

    Летучесть — 0,76 мг/м . Защищает от коррозии изделия из стали, алюминия, его сплавов, никеля, хрома, кобальта, а также из стали фосфа-тированной и оксидированной. На меди и ее сплавах образует окисную пленку. Не защищает и в ряде случаев вызывает коррозию изделий из цинка, кадмия, серебра, магниевых сплавов. Чугун требует дополнительной консервации маслами или смазками. Срок действия ингибитора— более 10 лет [c.583]

    Приготовление сплавов является сравнительно простой операцией, так как сплавление алюминия с тяжелыми металлами происходит с большим выделением тепла. Алюминий расплавляют, нагревают до 900—1200° и прибавляют к нему никель. Выделяющаяся теплота достаточна для достижения температуры плавления сплава никель-алюминий. Для предохранения алюминия от окисления лучше вести сплавление в атмосфере инертного газа. Сплав состава Ы1-А1 ., содержащий 52,1% никеля, плавится при 1400°, а сплав состава Н1-А1з, содержащий 42% никеля, плавится при 1130°. [c.203]

    Из магнитных сплавов никеля особое значение приобрел пер-маллой, содержащий 78,5% никеля и 21,5% железа. Он обладает очень высокой начальной магнитной проницаемостью, что обусловливает его интенсивную намагничиваемость даже в слабых полях. К сплавам никеля с особыми свойствами принадлежат монель-металл, никелин, константан, инвар, платинит. Монель-металл (сплав никеля с 30% меди) широко используется в химическом аппаратостроении, так как по механическим свойствам он превосходит никель, а по коррозионной стойкости почти не уступает ему. Никелин и константан тоже представляют собой сплавы никеля с медью. Они обладают высоким электрическим сопротивлением, почти не изменяющимся с температурой, и используются в электроизмерительной аппаратуре. Инвар (сплав 36% никеля и 64% железа) практически не расширяется при нагревании до 100 °С и применяется в электрорадиотехнике и в химическом машиностроении. Сплав никеля с железом — платинит — имеет коэффициент расши  [c.694]

    В технике применяется большое число сплавов никеля с медью, хромом, марганцем, цинком, кремнием. Некоторые из них применяются для изготовления ответственных деталей в химическом машиностроении, там. где требуется высокая коррозионная стойкость при повышенных температурах с сохранением при этом механической прочности. Другая группа сплавов (нихром, манганин, константан) обладает высоким электрическим сопротивлением и применяется для изготовления спиралей электронагревательных приборов, реостатов и т. п. В обозначениях марок первая буква Н указывает на принадлежность к никелевым сплавам. Следующие буквы и цифры расшифровываются так же, как в медных сплавах (остальное до 100% составляет никель). [c.36]

    Олово — никель. Сплав олово — никель, содержащий 60 — 65% Зп, обладает высокой антикоррозионной стойкостью и хорошими декоративными свойствами. Этот сплав представляет собою интерметаллическое соединение (Зп—N1), которое можно получить только электролитическим способом. Электролитическое покрытие этим сплавом имеет красивый внешний вид (розовый оттенок), обладает повышенной твердостью и износостойкостью и при определенных условиях электролиза получается блестящим непосредственно из ванны без полировки. Покрытие наносится с защитнодекоративной целью на изделия из меди и ее сплавов пли из стали с медным подслоем взамен хромирования и никелирования, в некоторых случаях взамен лужения при повышенных требованиях к механическим свойствам поверхности (твердость, износостойкость), а также взамен серебрения и палладирования в производстве печатных плат. [c.437]

    Важнейшие сплавы тяжелых цветных металлов, имеющие техническое значение, можно разделить на следующие группы сплавы меди (латуни и бронзы), сплавы никеля, сплавы свинца, сурьмы и олова (антифрикционные сплавы), специальные сплавы. [c.171]

    Рис. 2, в показывает влияние различной атмосферы на повышение электросопротивления проволоки (диаметром 0,4 мл1)-из сплава с ЗО о Сг+57о А1- -65 /о Fe при различной продолжительности пребывания при температуре 1200°. Приводятся сравнительные данные и для сплавов никеля с хромом и железа с никелем и хромом (рис. 2, а и б). Результаты испытаний на продолжительность работы проволоки из этих сплавов при различных температурах даны на рис. 17, стр. 747. Для сплавов железа с хромом и алюминием особенно вреден азот. Данные для сплава 37,5% Сг+ 7,5 /о А -f 55 /о Fe приводятся на рис. 3 [3]. [c.699]


    Далее была изучена адсорбция окиси углерода на никель-медных сплавных катализаторах, которая проводилась примерно в тех же условиях [14]. На рис. 3 показаны полученные изотермы адсорбции на ряде сплавов величина поверхности этих образцов определялась по адсорбции криптона и приведена в табл. 1. Оказалось, что степень адсорбции окиси углерода, отнесенная на металла, уменьшается по мере заполнения -зоны никеля в сплаве (рис. 4, кривая 1). Из адсорбционных данных следует, что в наших условиях на каждую адсорбированную молекулу СО "приходится два поверхностных атома никеля. Аналогичные зависимости получены нами и на примере адсорбции серусодержащих соединений. Адсорбция таких соединений (тиофена, сероуглерода) проводилась из растворов в бензоле с концентрацией 0,02—0,5% при комнатной температуре. Установлена корреляция между степенью покрытия поверхности сплава никель — медь и заполнением й-зоны никеля (рис. 4, кривые 2 и 3). Число поверхностных атомов никеля, участвующих в адсорбции, зависит от химической природы адсорбата на одну молекулу тиофена приходится пять атомов никеля, а на одну молекулу сероуглерода — два поверхностных атома никеля [17]. [c.130]

    В качестве представителя сплавов никеля с медью можно назвать сплав, содержащий 67—69% N1, 28 /о Си, 1,5—2,5% Ре и 1—2% Мп. Этот сплав, известный под названием моиельметалл, характеризуется очень высокой прочностью и пластичностью, обладает хорошими антикоррозийными свойствами. Монель-металл широко используется в нефтехимическом аппаратостроении. Однако высокая коррозионная стойкость этого сплава имеет место лишь тогда, когда монель-металл работает без контакта с другими металлами, или сплавами. [c.159]

    Сплавы никеля с хромом (нихромы) становятся весьма жаростойкими и жаропрочными при введении в состав 20—30 % Сг. Широко известны нихромовая проволока и лента для изготовления электрических нагревателен. Имеется ряд других, более сложнолегированных сплавов никеля (инконель, нимоник и др.)., применение которых имеет место только в специальных областях техники в связи с дефицитом никеля. [c.77]

    СВЯЗИ атом водорода — металл и составом сплава. Интересные зависимости от геометрических факторов структуры металла были получены при изучении сплава никель— палладий. Палладий и никель имеют близкую электронную структуру, но разные размеры атомов. Учитывая, что энергия активации выше ири больших размерах решетки (палладий), можно было ожидать увеличения тока обмена с уменьшением содержания никеля (меньшие размеры решетки). Экспериментальпо подтверждена такая зависимость (рис. 2.8). Заметим, что эти исследования носят чисто качественный характер, поскольку дефекты, неизбежно существуюш,ие на поверхности реальных тел, искажают параметры решетки и [c.64]

    В однофазном сплаве никеля с 30 % Сг и 0,03 % С после отпуска при 600—900 °С развивается межкристаллитная коррозия (рис. 3.12, а, рис. 3.013, в). Увеличение хрома с 30 до 40 % повышает стойкость сплава против межкристаллитной коррозии. Причина возникновения межкристаллитной коррозии в однофазных никельхромовых сплавах — выделение карбидов типа М зСд в виде взаимосвязанной цепочки по границам зерен. Коррозия так же как и в случае коррозионностойких сталей развивается преимущественно вследствие обеднения приграничных зон хромом (рис. 3.13, б). Развитие межкристаллитной коррозии сопровож- [c.177]

    Следует отметить, что при повышенных плотностях тока сплавы никель — хром переходят в устойчивое-пассивное состояние, что выражается в резком смещении потенциала в положительную сторону. Плотность тока,, необходимая для перехода в пассивное состояние, уменьшается с повышением содержания хрома в сплаве. Например, для сплава Н50Х50 спад кривой наблюдается при 100 мка см , а для сплава Н70Х30 он обнаружен при 2000 мка/см для сплава же Н80Х20 такого участка на кривой не обнаружено даже при 10 ма/см . [c.302]

    Сплавы вольфрама и молибдена с металлами группы железа могут, быть выделены из однотипных растворов. Т. Ф. Францевич-Заблудовская и А. И. Заяц 18] сравнивают влияние основных характеристик электролиза на процессы получения этих сплавов из аммиачных и оксикислотноаммиачных растворов. Сплавы вольфрама и молибдена с никелем, содержащие одинаковые количества последнего, получаются при резко отличном соотношении концентрации металлов в растворе, хотя общий характер зависимости состава сплава от состава электролита в обоих случаях одинаков. Повышение температуры до 50° почти не сказывается на составе сплавов молибдена, но приводит к значительным изменениям состава вольфрамовых сплавов и их выхода по току. Повышение плотности тока сопровождается понижением содержания молибдена в осадке. Для вольфрамовых сплавов этот процесс не вызывает изменения их состава или, в некоторых случаях, приводит к увеличению содержания вольфрама. Выход по току при осаждении молибденовых сплавов с повышением плотности тока проходит через максимум, тогда как для вольфрамовых сплавов этого не наблюдается. [c.259]

    Сплавы никеля с другими ферромагнитными металлами также ферромагнитны. Добавка неферромагнитного металла к никелк обычно приводит к уменьшению ферромагнетизма сплава, хотя весь свой ферромагнетизм сплав, как правило, не теряет до тех пор, пока концентрация никеля не становится совсем малой. Были сделаны различные попытки найти зависимость между магнитными свойствами сплавов никеля и их составом. [c.232]

    Наиболее старые, давно применяющиеся сплавы никеля — сплавы его с медью, в которых содержание никеля колеблется ot 2,5 до 70 /о. Среди этой серии известны такие важные промышленные сплавы, как, например, сплав для чеканки монет (25% никеля) для конденсаторных трубок и подогревателей пита ельной воды (30% иикеля) сплав для печных электросопротивлений— константан (45% никеля) НМЖМц28-2,5-1,5 (70% никеля) широко применяемый для изготовления жаростойких и корро зионностойких деталей. [c.640]

    Содержание в сплаве металлов, способных к автокаталити-ческому восстановлению, может изменяться в интервале от О до 100%- Примером таких систем являются сплавы никеля с кобальтом. Довольно большие количества металла могут включаться в покрытие и в том случае, когда сам металл не имеет каталитических свойств по отношению к данной реакции восстановления и не является каталитическим ядом (ингибитором), но может быть сравнительно легко восстановлен. Например, он может быть осажден на поверхность простейшим путем — электрохимически, если электрохимический потенциал поверхности во время восстановления основного металла имеет достаточное отрицательное значение. Примерами таких сплавов, содержащих каталитически инертные металлы (Сс1, РЬ, Ке), могут быть сплавы Си — Сс1, Си — РЬ, N1 — Ке — Р, N1 — Ке — В. [c.79]

    Как материалы для изготовления сопротивлений в электрических печах лучшими свойствами обладают сплавы никеля с хромом, железом м а л ю м и и и е м. Известны следующие марки таких сплавов НМцАК2-2-1—алю- мель, НХ9,5—хромель и ЭНХ-60—нихром. Состав этих сплавов (в %) приведен ниже Алюмель Хромель Нихром [c.173]

    Для изучения диаграммы состояния цирконий железо — никель сплавы приготовляли по трем лучевым разрезам Ni Ре = 1 2 1 1 2 1, начиная с 0,25 до 22 вес.% добавок. В качестве исходных материалов служили йодидный цирконий (99,8%), никель электролитический катодный, переплавленный в вакууме, железо в порошке восстановленное. Сплавы изготовляли в дуговой печи с нерасходуемым электродом в атмосфере очищенного аргона. Для достижения однородности сплавы переплавляли 4—5 раз. Проведенный химический анализ показал удовлетворительное согласование с шихтовым составом. Для построения изотермических и политермических разрезов сплавы закаливали с температур 1200, 1100, 1000, 950, 900, 850, 750°. Отжиг сплавов перед закалкой осуществляли в двойных кварцевых ампулах, время отжига увеличива-лость от 20 IMHH. до 500 час. с понижением температуры, закаливали в ледяную воду. Основными методами, использованными для построения диаграммы состояния, служили металлографический анализ, метод твердости и микротвердости. Травили сплавы смесью плавиковой и азотной кислот в различных соотношениях. [c.108]

    Большие количества никеля используют в производстве специальных сталей. Широкое применение имеют также сплавы никеля с медью (см. стр. 584). Сплав, содержащий 10—20% Ni, 40—70% Си и 5—40% Zn (аргентан, альпака), служит для изготовления предметов домашнего обихода. Прекрасным материалом для спиралей электрических печей является сплав, известный под названием нихром, используемый в виде проволоки и изготовляемый из сплава, содержащего 60% Ni и 40% Сг. [c.672]

    В морской атмосфере наиболее устойчивыми к коррозии оказались свинец, свинцовые сплавы, никель, сплавы никель-медь, бронзы, сплавы, богатые медью, и техническая медь. Малоустойчивыми к коррозии являются различные сорта цинка, олово, марганцовистая бронза, дюралюминий, технический алюминий и сплав алюминий-магний-кремняй. Латуни, дюралюминий с алюминиевым покрытием и алюминиево-марганцевый сплав несколько более устойчивы к коррозии, чем предыдущая группа. [c.200]


Смотреть страницы где упоминается термин Сплавы никеля Jt И h I Сплав: [c.152]    [c.313]    [c.273]    [c.177]    [c.402]    [c.519]    [c.587]    [c.617]    [c.230]    [c.204]    [c.302]    [c.341]    [c.504]    [c.155]    [c.9]    [c.61]   
Смотреть главы в:

Электролитическое осаждение сплавов Издание 5 -> Сплавы никеля Jt И h I Сплав




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Агрессивные среды никель и сплавы

Азота окислы, действие на бериллий вольфрам медь молибден никель сплавы никеля

Азотистая кислота, действие на никель и его сплавы

Азотносеребряная соль, действие сплавы никеля

Алюминий расплавленный, действие на сплавы меди с никелем

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

Анализ сплавов никеля с хромом, марганцем, вольфрамом и хромистой меди

Анализ электролитов и растворов для никелирования и осаждения сплава никель—кобальт

Анализ электрон для осаждения сплава никель. .........вольфрам

Ананасный сок, действие па никель и его сплавы

Арсенид никеля, структурный тип сплавы

Бондарь, В. В. Гринина. Электроосаждение двойных сплавов кобальта, железа и никеля с другими элементами

Бромистый водород, действие сплавы никеля с хромом

Василенко, 3. М. Мельниченко, Э. М. Натансон Электронномикроскопическое исследование высокодисперсных порошков сплава железо — кобальт — никель

Вахидов, В И. Волохова. Исследование электроосаждения никель-фосфорных сплавов в условиях разделения электродных пространств

Винная кислота, действие на алюминий и его сплавы бериллий золото магний его сплавы ниобий свинец сплавы меди с никелем сплавы никеля тантал хромовые покрытия

Виноградный сок, действие на никель на олово сплав никеля с медью

Винты гребные из сплавов никеля

Винты гребные из сплавов никеля с медью

Водяной газ, действие на сплавы медь молибден никель серебро тантал

Водяной газ, действие на сплавы никеля с хромом и железом

Галогены, действие на бериллий сплавы медь молибден никель олово

Глюконовая кислота, действие сплавы никеля с хромом

Груздева, А. С. Адамова. Влияние железа, никеля и хрома на коррозионные и механические свойства сплавов цирконий — молибден — ниобий и цирконий — мель — олово

Груздева, Т. Н. Загорская, И. И. Раевский. Влияние малых добавок меди, никеля и хрома на коррозионные и механические свойства сплавов системы цирконий — железо — ниобий

Двухлористый этилен, действие медью на сплавы меди с никелем на сталь

Двухлористый этилен, действие никель на сплавы никеля

Диаграммы состояния, сплавы никель молибден

Диффузионные никеле н его сплавах

Дубильная кислота, действие на сплавы меди с никелем на хромовые покрытия

Дымовые газы, действие на сплавы никеля с хромом и железом на сталь

Жаропрочный сплав на основе железа, кобальта и никеля — Ковар

Железо никель, сплавы

Железо сплавы с никелем, термическое расширение

Железо, никель, сплавы на их основе, кобальт

Иванов. Жаростойкость и механические свойства сплавов цирконий — медь — никель

Иванов. Коррозионная стойкость сплавов цирконий— медь — никель в различных средах при повышенных температурах

Интенсивность К(Ь5-полос атомов никеля и меди в сплавах системы никель — медь

Кавитационная эрозия латуни методика испытаний сплавов меди сплавов никеля

Кали едкое, действие на алюминий сплавы меди с никелем

Кали едкое, действие на алюминий сплавы никеля с хромом

Кислоты, действие на сплавы железа кремнием и молибденом железа с никелем

Колотыркин, Г.М. Флорианович Взаимосвязь коррозионно-электрохимических свойств железа, хрома и никеля и их двойных и тройных сплавов

Коньков. Бесстружковый объемный вариант определения марганца и никеля в черных сплавах

Коррозия сплавов меди, никеля и титана

Коррозия сплавов на основе никеля

Крезол, действие на сплавы никеля

Крезол, действие на сплавы никеля к нему материалы

Крезол, действие на сплавы никеля с хромом

Кремненатриевая соль как замедлитель коррозии никеля и его сплавов

Крыльчатки насосов из нержавеющей стали из сплавов никеля с медью

Кудрявцев и К. М. Тюти и а. Катодная поляризация при электроосаждении сплава олово — никель

Кудрявцев. Электроосаждение сплава цинк—никель

Левулиновая кислота, действие сплавы никеля с хромом

Малеиновая кислота, действие сплавы никеля с хромом

Медные сплавы с никелем

Медь и сплавы никель и сплавы

Медь, влияние ее содержания сплавов магния сплавов никеля с молибденом хромистой стал

Мельниченко, В. П. Василенко, Э. М. Натансон. Образование на катоде высокодисперсных тройных сплавов железо — ь кобальт — никель

Метакремненатриевая соль, действие на никель и его сплавы

Молибден сплавы с никелем

Молочная кислота, действие на индий ниобий олово кремнием сплавы магния сплавы меди с никелем сплавы никеля тантал хромовые покрытия хромомарганцовистоникелевую сталь

Муравьиная кислота, действие кремнием сплавы никел

Надсерноаммониевая соль, действие на сплавы никеля с хромом

Надсернокалиевая соль, влияние коррозию сплавов никеля с хромом и железом

Напряжения механические, влияние магния металлов и сплавов нержавеющей стали никеля

Никелевые сплавы никель-кремнистый

Никелевые сплавы никель-хромовый

Никель Покрытия сплавами

Никель в жаростойких сплавах

Никель железоникелевых сплавах

Никель и его сплавы Обечайки

Никель и его сплавы Оборудование

Никель и его сплавы габаритное И негабаритное

Никель и его сплавы для гидромеханических процессов

Никель и его сплавы классификация

Никель и его сплавы конические

Никель и его сплавы конструкции

Никель и его сплавы коррозионная стойкость

Никель и его сплавы материалы для изготовления

Никель и его сплавы пассивация

Никель и его сплавы проектирование

Никель и его сплавы размеры

Никель и его сплавы расчет

Никель и его сплавы расчет механический

Никель и его сплавы с медью, марганцем и другими металлами

Никель и его сплавы свойства

Никель и его сплавы цилиндрические

Никель и его сплавы эксплуатация

Никель и никелевые сплавы

Никель и никелевые сплавы Теплоемкость, коэффициенты теплопроводности и линейного расширения никеля некоторых марок

Никель и сплавы на его основе

Никель из лома специальных сплавов

Никель как фильтр для в жаропрочных сплава

Никель магниевых сплавах

Никель медноникелевых сплавах

Никель металлах и сплавах, содержащих кобальт

Никель никельмолибденовых сплава

Никель оловянно-свинцовых сплава

Никель свинцовых сплавах

Никель сплавы с кремнием

Никель сплавы с медью

Никель сурьмяно-свинцовых сплава

Никель, адсорбция газов сплавы с алюминием

Никель, влияние его содержания коррозионную стойкость сплавов

Никель, кобальт, хром и их сплавы

Никель-алюминиевый сплав

Никель-алюминия сплав

Никеля сплавы включений

Никеля сплавы разложение кислотами

Никеля сплавы электролитическое выделение

Ниобий, влияние его содержания коррозию сплавов никеля с молибденом на коррозию хромистой стали на коррозию

Общие положения. Сталь. Чугун. Легированные стали и сплавы стали с цветными металлами. Легированные чугуны Алюминий. Медь. Никель. Свинец. Монель-металл. Хавег Дерево Защитные покрытия

Олеиновая кислота, действие на железо и сталь индий никель олово сплавы меди с цинком

Олеиновая кислота, действие на железо и сталь индий никель олово сплавы никеля

Олово сплавом никеля с железом

Определение алюминия в никеле и никелевых сплавах

Определение магния в никеле и сплавах на основе никеля

Определение магния никеле и его сплавах

Определение никеля в легких и цветных металлах и сплавах

Определение никеля в сталях, сплавах на основе железа и в ферритах

Определение никеля меди и сплавах на основе меди

Определение свинца в меди, никеле, кадмии, кобальте, цинке, молибдене, вольфраме, реактивных солях этих металлов, в сплавах— медных, никелевых, цинковых и др

Определение свинца и никеля в медно-цинковых сплавах

Осаждение сплава никель — кобальт

Осаждение сплава олово — никель

Осаждение сплавов на основе никеля

Открытие никеля в алюминиевых сплавах

Открытие никеля в медных сплавах

Открытие никеля в сплавах

Пайка никеля и его сплавов

Покрытие сплавами железа с никелем и хромом

Покрытие сплавом никель—фосфор

Покрытие сплавом олово—никель

Покрытие сплавом цинк—никель

Покрытия никелем, кобальтом, железом и их сплавами

Покрытия сплавами на основе никеля и кобальта

Получение многокомпонентных покрытий на никеле и его сплавах циркуляционным методом

Помидорный сок, действие на никель и его сплавы действие

Помидорный сок, действие на никель и его сплавы действие на сплавы магния

Пределы прочности никеля и его сплавов

Приме нение никеля и его сплавов в нефтяной и нефтехимической промышленности

Применение никеля и его сплавов в нефтяной и нефтехимической промышленности

Протеин как замедлитель коррозии сплавов никеля с медью

Прочие металлы и сплавы (титан, никель, кобальт, свинец, олово)

Прутки, листы, полосы из никеля и его сплавов

Пятницкий, И. А. Трегубое. Влияние железа, никеля и хрома на коррозионную стойкость и механические свойства сплавов системы цирконий — медь — молибден

Растворимость водорода в бинарных сплавах никеля и палладия с медью

Реакции восстановления при помощи никель-алюминиевого сплава и водных растворов щелочей

Ртуть, действие на алюминий никель на сплавы никеля

Сверхпластичный никель-хромовый сплав

Серная никель и его сплавы

Сернистый ангидрид, коррозионностойкие по отношению к нему золото платину серебро сплавы никеля с хромом

Серножелезистая соль, влияние коррозию сплавов меди с никелем

Серножелезная соль, действие меди сплавы никеля

Серномарганцовистая соль, действие на никель и его сплавы

Серноцинковая соль, действие на никель и его сплавы

Соки плодовые, действие на никель и его сплавы олово

Сплав никель хром железо

Сплавы вольфрама и молибдена с никелем и кобальтом

Сплавы жаропрочные иа основе кобальта и никеля

Сплавы жаропрочные иа основе кобальта и никеля вид карбидов

Сплавы жаропрочные иа основе кобальта и никеля микрогетерогенность строения

Сплавы жаропрочные иа основе кобальта и никеля полученные направленной кристаллизацией

Сплавы жаропрочные иа основе кобальта и никеля принципы, используемые при создании

Сплавы жаропрочные иа основе кобальта и никеля свойства фаз

Сплавы железа с никелем и молибденом

Сплавы железа с хромом, железа с хромом и никелем и другие жаростойкие стали

Сплавы золото — никель

Сплавы медь — марганец, медь — висмут, медь — сурьма, медь — индий, медь — цинк — олово, медь — цинк — никель

Сплавы никель — кобальт

Сплавы никель — фосфор и кобальт — фосфор

Сплавы никель — цинк (черный никель)

Сплавы никель-хром и никель-железо-хром, легированные алюминием

Сплавы никеля

Сплавы никеля

Сплавы никеля с медью, механические свойства плотность

Сплавы никеля с молибденом и никеля с молибденом и железом (хромом)

Сплавы никеля с хромом

Сплавы олово — кобальт и олово — никель — кобальт

Сплавы платины с никелем

Сплавы системы никель - хром

Сплавы системы никель - хром - кремний

Сплавы со структурой арсенида никел

Сплавы цинк — никель

Сплавы цинка, степень защиты никеле

Сплавы, определение никеля

Твердость никеля и его сплавов

Теплообменники из адмиралтейского меди из сплавов меди с никелем

Термопары из сплавов никеля и хрома

Титан, влияние его содержания коррозию сплавов никеля с молибденом хромистой стали

Травление никеля и его сплавов

Удлинение никеля и его сплавов

Уксуснокобальтовая соль, влияние коррозию никеля и его сплаво

Ускоренное определение больших количеств никеля в стали и специальных сплавах

Фенол, действие на алюминий и его сплавы магний никель

Форма и ширина К 35-линий атомов меди и никеля в сплавах системы никель — медь

Форма и ширина Кр i-линии рентгеновского спектра атомов никеля в соединениях и сплавах

Форма рентгеновских Kai, 2-линий атомов меди и никеля в сплавах системы никель — медь

Форма рентгеновских Kai,2-линий атомов никеля в сплавах системы никель — алюминий

Фосфорнонатриевая соль как замедлитель коррозии никеля и его сплавов как замедлитель коррозии стали в паровых котла

Фталевая кислота, действие ад сплавы никеля с хромом действие на хромовые покрытия

Хемосорбция газов на металлах и полупроводниках Адсорбция некоторых веществ на никеле и его сплавах. Г. Д. Любарский, Хорьков

Хлор-ионы, влияние на коррозию алюминия и его сплавов железа никеля хромистой стали хромоникелевой стали

Хлористый алюминий, действие серебро сплавы меди с цинком сплавы никеля с хромом хромовые покрытия

Хлористый алюминий, действие серебро сплавы меди с цнн ком сплавы никеля с хромом хромовые покрытия

Хлористый натрий, действие на железо индий магний и его сплавы никель

Хлорноватистая кислота, действие коррозию никеля и его сплаво

Хлорное олово, действие на никель и его сплавы дей ствие на тантал

Хлорное олово, действие на никель и его сплавы действие на тантал

Хлороформ, действие на никель его сплавы сплавы меди

Частные случаи осаждения сплава никель—кобальт

Четыреххлористый углерод, действие на железо никель олово серебро сплавы

Щелочи никель и его сплавы

Электролитическое осаждение сплава никель—железо

Электролитическое осаждение сплава никель—кобальт

Электролитическое осаждение сплавов железа, меди и никеля

Электролитическое осаждение сплавов никель—марганец, никель—кобальт—марганец

Этаноламин, действие на сплавы меди с никелем на чугун

Яблочная кислота, действие на алюминий и его сплавы железо сплавы меди с никелем сплавы никеля

иридий кабельные оболочки кадмиевые сплавы медь молибден никель

металла из мышьяковистой меди из сплавов меди с никелем

молибден никель платину сплавы железа

молибден никель платину сплавы железа с никелем сплавы меди

молибден никель платину сплавы железа с цинком

молибден никель платину сплавы железа сплавы никеля

молибдена никеля ниобия олова и его сплавов палладия свинца

никель олово сплавы меди с цинком

никель олово сплавы никеля

никель сплав железа с кремнием

никель сплавы алюминия сплавы меди

никель сплавы меди сплавы никеля

ниобий палладий платину и ее сплавы свинец меди с оловом сплавы никеля с хромом и железом

ниобий серебро сплавы никеля с хромом

олово платину сплавы железа с никелем

олово платину сплавы железа с никелем ребро сплавы меди

олово платину сплавы железа с никелем серебро сплавы меди

олово сплав никеля

олово сплав никеля медью хромомарганцовистоникелевую сталь хромоникелевую сталь

платину железа с кремнием сплавы меди сплавы никеля тантал

платину родий рутений сплавы никеля с хромом

пресных расплавленный, действие на алюминий сплавы меди с никелем сталь чугун

рений родий рутений платину железа с кремнием сплавы меди сплавы никеля тантал

родий рутений сплав железа с кремнием сплавы меди сплавы никеля с медью тантал

родий сплавы никеля

рутений свинец никелем сплавы

рутений серебро сплав железа никеля тантал титан

свинец серебро сплав железа с кремнием сплавы железа никелем сплавы кобальта сплавы

свинец серебро сплав железа с никелем сплавы никеля тантал

свинец серебро сплавы никеля

свинец серебро сплавы сплавы никеля сталь тантал хромовые покрытия хромомарганцовистоникелевую сталь

свинец сплавы никеля

свинец сплавы никеля с медью тантал

свинца сплавов железа с никелем

серебро сплав меди с цинком сплавы никеля тантал

серебро сплавы кобальта сплавы никеля

серебро сплавы кобальта сплавы никеля сталь

серебро сплавы меди с никелем

серебро сплавы меди сплавы никеля

серебро сплавы никеля с хромом

сплав железа сплавы никеля с хромом

сплавов железа никеля сплавов палладия стали

сплавов никеля с медью томпак

сплавы алюминия никеля тантал титан

сплавы золота сплавы никеля титан хромистую сталь

сплавы кобальта сплавы никеля

сплавы марганец, действие на никель

сплавы никеля его сплавы на железо

сплавы никеля его сплавы на хромовые покрытия

сплавы никеля как замедлитель коррозии

сплавы никеля коррозии под напряжением

сплавы никеля медью сталь хромовые

сплавы никеля на сплавы магния на сплавы меди на цинк

сплавы никеля покрытия хромоникелевую

сплавы никеля применение для исследования

сплавы никеля сплавы палладия тантал титан хромовые покрытия хромомарганцовистоникелевую сталь хромомарганцовистую сталь хромоникелевую сталь

сплавы никеля сталь

сплавы никеля хромовые покрытия

цинк олово сплавы железа с никелем сплавы меди

цинк оловом сплавы никеля



© 2024 chem21.info Реклама на сайте