Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Жаростойкость

    Большой интерес представляют сплавы на основе карбидов, нитридов, боридов и силицидов ниобия и тантала, отличающиеся исключительной твердостью, химической инертностью и жаростойкостью. [c.542]

    Для изготовления аппаратов, предназначенных для работы с коррозионными средами н для работы при высоких температурах, применяют высоколегированные стали. На стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные разработан ГОСТ 5632—72. Стандарт распространяется иа высоколегированные стали н сплавы иа железной, железоникелевой и никелевой основах. Согласно ГОСТу, в зависимости от основных свойств эти стали и сплавы подразделяют иа трн группы  [c.59]


    Стекло. Стекло по своему составу бывает различным. Не всякое стекло пригодно для химических работ. Лучшим сортом является жаростойкое стекло (так называемое пирекс), отличающееся сравнительно малым коэффициентом расширения, высокой температурой размягчения и большой химической устойчивостью. Хотя жаростойкое и другие устойчивые сорта стекла лучше сопротивляются разрушающему действию различных растворов, че,ч обычное стекло, все же вода и растворы, особенно горячие, действуют и на стекло этих сортов. [c.44]

    Некоторые металлы и сплавы подвергаются значительному разрушению под действием растворов кислот и щелочей, применяемых при очистке газа. Щелочи низкой и средней концентрации не вызывают коррозии обыкновенной стали. При повышении концентрации щелочи начинается выщелачивание с поверхности металла сульфидов, силикатов и окислов. Это явление приводит к снижению механической прочности и жаростойкости металлов. На детали, находящиеся под повышенными механическими нагрузками, например вращающиеся части центробежных насосов, коррозионное действие щелочей усиливается. [c.32]

    Основным компонентом, входящим в состав жаростойких сплавов и сталей, из которых изготавливаются камера сгорания, газовая турбина и реактивное сопло, является никель. При сгорании всех сернистых соединений топлива образуется сернистый газ. В условиях температур выше 1000° С может образоваться сернистый никель, ЧТО приводит к образованию эвтектики никель—сернистый никель. Так как температура плавления этой эвтектики равна приблизительно 650° С, она выгорает и вызывает разрушение деталей. [c.57]

    NI зРе—N i зМп—N i зСг—N1 зУ—N i дТ I—NI зА1. Интерметаллические соединения никеля часто отличаются высокой жаростойкостью и жаропрочностью, являются основой ряда конструкционных материалов для ракетной, газотурбинной и атомной техники. Интерметаллиды входят в состав сплавов никеля, придавая им ценные физико-химические и механические свойства. [c.608]

    Основное оборудование. Реактор с аксиальным вводом сырья сверху вниз футерован изнутри жаростойким цементным покрытием [c.53]

    Основное оборудование. Реактор футерован изнутри жаростойким цементным покрытием с повышенными теплоизоляционными свойствами. Диаметр реактора 3000 мм. [c.52]

    С соответствующими металлами кобальт, родий и иридий образуют твердые растворы и интерметаллические соединения, что определяет физико-химические и механические свойства их сплавов. Особо широко используются кобальтовые сплавы. Многие из них жаропрочны и жаростойки. Например, сплав виталлиум (65% Со, i8% Сг, 3% Ni и 4% Мо), применяемый для изготовления деталей реактивных двигателей и газовых турбин, сохраняет высокую проч-I ость и практически не подвергается газовой коррозии вплоть до 800—900°С. Имеются также кислотоупорные сплавы, не уступающие платине. Кобальтовые сплавы типа алнико (например, 50% Fe, 24% Со, 14% Ni, 9% А п 3% Си) применяются для изготовления постоянных магнитов. Для изготовления режущего инструмента важное значение имеют так называемые сверхтвердые сплавы, представляющие собой сцементированные кобальтом карбиды вольфрама (сплавы ВК) и титана (сплавы ТК). Большое значение имеет кобальт как легирующая добавка к сталям. [c.596]


    Схема установки для конверсии метана водяным паром представлена на рис. V-1. Метан вместе с водяным паром поступает в трубы (из жаростойкой стали), заполненные зернистым никелевым катализатором. Снаружи трубы обогреваются сгорающими газами (в балансе не нужно учитывать эти газы.) [c.109]

    Стали высоколегированные, сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные стандартизованы (ГОСТ 5632—72). [c.16]

    Многоподовые печи получили большое распространение для сжигания осадков сточных вод в некоторых странах, в первую очередь в США. Многоподовая печь состоит из стального цилиндрического жаростойкого корпуса, внутри которого размещены одна над другой топки, число которых колеблется от 4 до 8. В центре печи находится вращающаяся ось, к которой крепятся лопасти для перемешивания осадка. Влажный осадок перемешивается лопастями из топки в топку навстречу выходящим дымовым газам, в результате чего осадок подсушивается. Печи такого типа в комбинации с камерой дополнительного выжигания золы для обезвреживания осадков сточных вод применяют и в Японии (рис. 45). [c.121]

    Листовая сталь. При заказе углеродистых сталей обыкновенного качества и двухслойных сталей с основным слоем из стали обыкновенного качества по ГОСТ 380—71 указывается, что сталь предназначена для сварных конструкций, степень раскисления (сп, кп, пс). При заказе высоколегированной коррозионно-стойкой и жаростойкой листовой стали по ГОСТ 7350—66 глубина зачистки не должна выводить листы за пределы минусовых отклонений по толщине. [c.11]

    Верхнюю часть факельного ствола (факельную головку) длиной 2—5 м рекомендуется выполнять из жаростойкой стали и футеровать жаростойким бетоном. Для защиты факельной горелки от термического воздействия пламени следует предусматривать экраны, футерованные шамотным кирпичом. [c.230]

    Гомополимер поступает в продажу под названием Гидрин 100, а сополимер с окисью этилена — под названием Гидрин 200 (с недавних пор Херклор X и Херклор Ц). По данным фирмы, эти типы гид-ринов должны обладать такой комбинацией свойств, какой до сих пор не было ни у одного из синтетических каучуков. По жаростойкости п сопротивлению действию озона и других окислителей Гидрин 100 и Гидрин 200 равны этилен-пропиленовым сополимерам. По мас-лостойкости они приближаются к нитрильному, каучуку, а по газопроницаемости соответствуют бутилкаучуку. [c.189]

    Карбиды состава M (Ti , V , Nb ) и М С (Mog , Wg ) наряду с исключительной жаростойкостью и тугоплавкостью (2000—3500°С) характеризуются высокой коррозионной стойкостью. [c.398]

    Остаток а) вместе с песком применялся как связывающий реагент для отливок б) применялся в производстве жаростойкого лака в) в качестве смазки. [c.282]

    Первичную паровую конверсию метана проводят на катализаторе, помещенном в металлические трубы, изготовленные из специальных жаростойких материалов. Тем не менее в производственных условиях не редки случаи, когда такие трубы перегорают. С этим, видимо, связано предложение о загрузке катализатора паровой конверсии метана в вертикально расположенные камеры и реторты из жароупорного керамического материала. [c.36]

    Никелевый катализатор. Проведение процесса в две стадии предотвращает отложение углерода на катализаторе. На стадии вторичного риформинга метана применяют жаростойкий катализатор [c.97]

    Катализатор поступает из регенератора в нижний узел ствола, где предварительно аэрируется водяным паром и затем смешивается с сырьем. Смесь катализатора с сырьем и водяным паром поднимается по стволу п, пройдя конус с газораспределительной решеткой, поступает в зону форсированного кипящего слоя. От эрозии ствол и конус защищены слоем жаростойкого бетона, нанесенного па панцирную сетку. Ствол приварен к коническому днищу де-сорбера и имеет вверху распорное устройство. Нижняя часть ствола воспринимает горизонтальное усилие катализаторопровода и передает его через скользящую опору на фундамент. [c.222]

    Корпус аппарата многослойный в рулонированном исполнении, изнутри изолирован слоем жаростойкого торкрет-бетона толщиной 100 мм, В кольцевое пространство между корпусом н стаканом снизу подают холодный водород. [c.234]

    С точки зрения технологии изготовления, свариваемость, зональные свойства сварного соединения должны находиться на уровне свойств основного материала - пластичность (85 5 18% ат/ <Ув > 0,6), В целом к аппаратостроительным относятся пластичные хорошо свариваемые стали, отвечающие требованиям коррозионной и жаростойкости и жаропрочности. [c.205]

    Корпус аппарата обычно изготовляют из углеродистых сталей. Для теплоизоляции и предотвращения абразивного износа корпуса регенератора со стороны постоянно движущихся значительных масс катализатора его изнутри покрывают слоем жаростойкого торкрет-бетона толщиной 150—200 мм, нанесенного на панцирную сетку (рис. 20). Применение торкретбетона позволяет снизить температуру и толщину стенок корпуса. [c.42]

    Силициды применяют для получения жаростойких и кислотоупорных сплавов и в качестве высокотемпературных полупроводниковых материалов. Из дисилицида молибдена Мо312, выдерживающего нагрев до 1600—1700 С в агрессивной атмосфере, изготовляют нагреватели электропечей. Ряд силицидов /-элементов применяется в атомной энергетике в качестве поглотителя нейтронов и т. д, [c.412]


    Бс Льшинство боридов d- и /-элементов очень тверды, жаростойки 2000 —3000°С) и химически устойчивы. Бориды s-элементов химически а <тивны, в частности, разлагаются под действием кислот, образуя смеси бороводородов. [c.437]

    Жаропрочные и жаростойкие бориды d-элемевтов (Сг, Zr, Ti, Nb, Та) и их сплавы применяются для изготовления деталей реактивных двигателей, лопаток газовых турбин и пр. Некоторые бориды используются как катализаторы, в качестве материалов для катодов электронных приборов и т, д. [c.437]

    Котел служил для получения пара давлением 10,5 МПа (105 кгс/см ) и представлял собой вертикальный кожухотрубный теплообменник. Корпус котла изнутри был футерован жаростойким бетоном и снабжен защитным стаканом, а снаружи заключен в водяную рубашку. Темяература газа на выходе из котла составляла 482 °С, на входе в котел 1002 °С. Давление в межтрубном пространстве было равно 3,2 МПа (32 кгс/ом ). Установка работала в нормальном технологическом режиме с нагрузкой 97% от проектной. [c.20]

    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 л еталлах. Палладий и платина используются для изготовления коррозионностойкой лабораторной посуды, аппаратов и приборов хи-л ических производств, для термометров сопротивления и термопар, i также электрических контактов. Из платины изготавливают нерастворимые аноды, например, для электрического производства Iадсерной кислоты и перборатов. Палладий и платина применяются Е ювелирном деле. [c.608]

    Основные требования к аппаратостроительным сталям - это эксплуатационные - механическая прочность, коррозионная стойкость, жаропрочность и жаростойкость, [c.205]

    Применительно к оборудованию, работающему в условиях окисления при высоких температурах, разработана хорошо свариваемая сгаль ЭП904-ВИ. Сталь отличается высокой жаростойкостью до 1300 С. Применение ее весьма эффективно для элементов крепления поверхностей нагрева энергетических котлоагрегатов, особенно в случаях работы на высокосернистом топливе. [c.244]

    Для обеспечения надежности узла электровводов колонны и исключения нагрева вихревыми токами необходимы тщательное наложение изоляции на конус токовво-да, применение качественной жаростойкой слюды и немагнитных сталей для деталей токовводов. Несоблюдение этих требований может привести к пожарам и авариям. [c.63]

    Жаростойкие или окалиностойкие стали, химически стойкие к Д.ЫМОВЫМ газам. Окалииостойкость сталям придают главным образом хром (табл. 5), кремний, алюминий. Эти элементы способствуют образованию на поверхности стали заш,итиой нленки из окислов, прочно и плотно прилегающих к основному металлу. [c.16]

    Реактор установки средней производительности (рис. 189) имеет впутреппий диаметр верхней части 8000 мм, средней (десор-бера) 4500 мм и нижней (ствола) 1600 мм. Общая высота аппарата 55 м. Корпус аппарата изготовлен из стали 16ГС, внутренние устройства — из стали 08X13. Корпус аппарата изнутри футерован слоем жаростойкого торкрет-бетона толщиной 150 мм. [c.222]

    Внутренний диаметр верхней части (зона сепарации) регенератора (рис. 190) той же установки 11 ООО мм, нижпей части (зона выжигания) 9000 мм. Общая высота аппарата 27,2 м. Корпус аппарата выполнен из стали 16ГС и изнутри теплоизолирован слоем жаростойкого торкрет-бетона толщиной 200 мм с панцирной сеткой. Внутренние устройства изготовлены из сталей 12Х18Н10Т и 08X13. [c.223]

    Изнутри корпус заслонки изолирован жаростойкой футеровкой 10. Вал п лопасти выполнены из стали 12Х18Н9Т. [c.313]


Смотреть страницы где упоминается термин Жаростойкость: [c.59]    [c.64]    [c.203]    [c.310]    [c.320]    [c.452]    [c.608]    [c.213]    [c.218]    [c.34]    [c.90]    [c.94]    [c.23]    [c.39]   
Смотреть главы в:

Физика и химия твердого состояния -> Жаростойкость

Курс физиологии растений Издание 3 -> Жаростойкость


Химия (1986) -- [ c.511 ]

Физика и химия твердого состояния (1978) -- [ c.206 ]

Коррозия и защита от коррозии (2002) -- [ c.21 , c.54 , c.59 , c.60 , c.61 , c.62 , c.63 , c.170 , c.192 , c.193 , c.277 ]

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

Охрана труда в химической промышленности (0) -- [ c.352 ]

Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.0 ]

Энциклопедия полимеров том 1 (1972) -- [ c.0 ]

Защита от коррозии старения и биоповреждений машин оборудования и сооружений Т2 (1987) -- [ c.400 , c.430 ]

Энциклопедия полимеров Том 1 (1974) -- [ c.0 ]

Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.0 ]

Химия (1975) -- [ c.514 ]

Охрана труда в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (1983) -- [ c.275 ]

Неметаллические химически стойкие материалы (1952) -- [ c.182 ]

Общая химия Изд2 (2000) -- [ c.328 ]

Коррозия и защита от коррозии Изд2 (2006) -- [ c.21 , c.54 , c.59 , c.60 , c.61 , c.62 , c.63 , c.170 , c.192 , c.193 , c.277 ]

Краткая химическая энциклопедия Том 2 (1963) -- [ c.15 ]

Свойства химических волокон и методы их определения (1973) -- [ c.163 , c.166 ]

Курс физиологии растений Издание 3 (1971) -- [ c.369 ]

Курс общей химии (0) -- [ c.235 ]

Курс общей химии (0) -- [ c.235 ]

Предмет химии (0) -- [ c.235 ]

Физиология растений (1980) -- [ c.285 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Альтшулер , Л., Усков Н. Н. Исследование конструкций печей беспламенного горения из Жаростойкого железобетона

Альтшулер Б. А. Некоторые особенности работы конструкций печей беспламенного горения из жаростойкого железобетона

Алюминий в жаростойких материалах

Алюминий жаростойких сплавах

Алюминий окись, жаростойкие покрытия

Бетоны жаростойкие

Бор, влияние на жаростойкую сталь

ВНИИВ для определения огнестойкости и жаростойкости

ВНИИВ для определения огнестойкости и жаростойкости волокон

ВНИИВ для определения огнестойкости и жаростойкости пленки

ВНИИВ для определения огнестойкости и жаростойкости поперечного сечения нитей

Вещества белковые жаростойкие

Влияние иттрия на жаростойкость металлов и сплавов

Волокна на основе жаростойких (тугоплавких) окислов

Волокна термостойкие и жаростойки

Выбор материалов по условию жаростойкости

Высокая жаростойкость

Дробь, получение Жаростойкие металлы

Жаропрочность Жаростойкость

Жаростойкие бетоны на портланд-цементе и пуццолановом портланд-цементе, применяемые для тепловой защиты нефтехимической аппаратуры

Жаростойкие волокна

Жаростойкие волокна исходное сырье

Жаростойкие волокна определение

Жаростойкие волокна полиакрилонитрильного волокна

Жаростойкие волокна получение из вискозной нити

Жаростойкие и жаропрочные материалы

Жаростойкие и жароупорные стали

Жаростойкие и тугоплавкие металлы и сплавы сопротивления

Жаростойкие кабели и провода с минеральной изоляцией Номенклатура

Жаростойкие полимеры

Жаростойкие полимеры Живая и мертвая макромолекулы

Жаростойкие пресспорошки

Жаростойкие сплавы

Жаростойкие сплавы на основе железа

Жаростойкий бетон колчеданные печи из него

Жаростойкое легирование тугоплавких металлов

Жаростойкое легирование туяопяздзкиэь металлов

Жаростойкое стекло

Жаростойкость (окалиностойкость) стали

Жаростойкость иттрия

Жаростойкость металла

Жаростойкость металла Жидкое стекло

Жаростойкость металлов и сплавов на воздухе

Жаростойкость металлов и сплавов, легированных иттрием

Жаростойкость пластиков

Жаростойкость по Шрамму

Жаростойкость растений

Жаростойкость сплавов железа с хромом и кремнием сталей

Жаростойкость также

Зависимость жаростойкости покрытия от содержания в нем фосфора

Затраты рабочего времени на укладку жаростойкого бетона и забивку зазоров

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

Испытание на жаростойкость

Испытание проволоки на жаростойкость

КЭП жаростойкие

Карбиды жаростойкие

Керамика жаростойкая

Кислотоупорные и жаростойкие растворы и бетоны на жидком стекле

Кислотоупорный бетон жаростойкий

Константан, жаростойкость химический состав

Конструкционные материалы жаростойкость

Коррозионностойкие и жаростойкие легированные чугуны

Коррозионностойкие и жаростойкие стали

Коррозия металлов жаростойкость

Коррозия низколегированных, коррозионностойких и жаростойких сталей

Кремний в жаростойких сталях

Кремний жаростойких сплавах

Легирование жаростойкое

Легирование жаростойкое как метод

Легирование жаростойкое как метод щиты металлов от газовой коррозии

Легированные стали жаропрочные и жаростойкие

Материалы жаростойкость

Методика исследования на жаростойкость

Методы защиты металлов от газовой коррозии Теория жаростойкого легирования

Механизм повышения жаростойкости сплавов, легированных иттрием

Молибден в жаростойких сталях

Монтаж сборных печей из жаростойкого бетона и железобетона

Нержавеющие и жаростойкие стали

Никель в жаростойких сплавах

Номенклатура жаростойких и жаропрочных сталей

Окалиностойкие (жаростойкие) и жаропрочные стали и чугуны

Окисление и жаростойкость алюминия

Окисление и жаростойкость магния

Окисление и жаростойкость молибдена и вольфрама

Окисление и жаростойкость никеля

Окисление и жаростойкость ниобия и тантала

Окисление и жаростойкость титана

Окисление и жаростойкость урана

Окисление и жаростойкость циркония

Опалубка для укладки жаростойкого бетона

Определение влияния температуры на скорость газовой коррозии и жаростойкость сталей и сплавов

Определение вязкости протоплазмы клеток растений сортов, различающихся по жаростойкости

Определение жаростойкости

Определение жаростойкости и огнестойкости химических волокон и нитей

Определение жаростойкости культур по сопротивлению их тканей электрическому току

Особенности монтажа трубчатых печей из жаростойкого железобетона

Отливки из жаростойкого Марки и механические свойства Применение

Отливки из жаростойкого чугуна

Отливки из конструкционной нелегированной и легированной стали высокопрочного жаростойкого

Параметрические диаграммы жаростойкости

Пахомов, Б. Д. И з ю м о в, И. П. Панфилова Дугостойкие и жаростойкие кремнеорганические прессматериалы

Покрытия жаростойкие

Покрытия жаростойкие защитны

Получение жаростойких волокон

Прессовочные порошки жаростойкие

Приготовление жаростойкого бетона

Применение неорганических жаростойких волокон

Провода жаростойкие

Прокат жаростойкий и окалиностойкий

Раздел Жаростойкие кабели

Расчет температуры корпуса аппарата, футерованного жаростойким бетоном

Рекомендации по применению жаростойких и жаропрочных сталей прн конструировании печей

Свойства и области применения неорганических жаростойких волокон

Свойства неорганических жаростойких волокон

Сплавы алюминиевые литейные Зарубежные аналоги жаростойкие жаропрочные

Сплавы для термопар, жаростойкость

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

Сплавы хромистый, жаростойкость

Стали высоколегированные и сплавы коррозиоиностойкие, жаростойкие и жаропрочные

Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные

Стали жаростойкие

Стали жаростойкие аустенитного класса

Стали жаростойкие влияние легирующих элементов

Стали жаростойкие газовая коррозия

Стали жаростойкие жаростойкость

Стали жаростойкие защитные свойства окислов

Стали жаростойкие на металлах

Стали жаростойкие нихромы

Стали жаростойкие свойства окислов

Стали жаростойкие сильхромы

Стали жаростойкие соотношение между объемами окисла и металла

Стали жаростойкие схема образования сплошной пленки

Стали и сплавы жаропрочные жаростойкие и коррозионностойкие

Сталь жаропрочная жаростойкая

Сталь жаростойкая в водных растворах

Сталь жаростойкие

Сталь жаростойкость

Сталь нержавеющие и жаростойкие

Сталь сортовая и калиброванная коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная

Сталь сортовая коррозионностойкая, жаростойкая и жаропрочная

Теории жаростойкого легирования

Теория жаростойкого легировани

Теплоемкость, коэффициенты теплопроводности и линейного расширения высоколегированных, коррозионностойких, жаростойких и жаропрочных сталей

Теплоемкость, коэффициенты теплопроводности и линейного расширения горячекатаных жаростойких сплавов

Теплоемкость, коэффициенты теплопроводности и линейного расширения жаростойких и жаропрочных сплавов на хромоникелевой основе

Теплоизоляционные свойства и жаростойкость

Теплостойкость и жаростойкость полимеров

Травление и жаростойких

Травление нержавеющих, жаростойких и жаропрочных сталей

Требования, предъявляемые к жаростойким материалам

Укладка жаростойкого бетона

Укладка жаростойкого бетона и забивка зазоров

Условия жаростойкого легирования

Фенопласты жаростойкие

Физико-химические и физические свойства волокон штапельных и нитей жаростойкость

Формы для изготовления изделий из жаростойкого бетона

Футеровка вращающихся печей блоками из жаростойкого бетона

ХИМИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ Основы теории химической коррозии металлов Газовая коррозия, жаростойкость и жаропрочность металлов

Химические волокна жаростойкие

Хранение изделий из жаростойкого

Хранение изделий из жаростойкого бетона

Хром, в жаростойких сплавах

Хрома жаростойкость

Чугун Модифицирование жаростойкий—Отливки

Чугун жаростойкий

Эмали силикатные жаростойкие

жаростойкая алюминиевого

жаростойкая алюминиевого цвета

жаростойкие f коррозионностойкие

жаростойкие Механические свойства и допускаемые напряжения серые Классификация по ИСО и национальным

жаростойкие жаропрочные

жаростойкие ковкие

жаростойкие медно-цинковые

жаростойкие медно-цинковые литейные

жаростойкие медно-цинковые, обрабатываемые давлением

жаростойкие отливок

жаростойкие при механических методах обработки

жаростойкие твердые спеченные

жаростойкие титановые Листы Плиты



© 2025 chem21.info Реклама на сайте