Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сплавы свойства

    В промышленности часто используют не чистые металлы, а их смеси, называемые сплавами, В сплаве свойства одного компонента обычно удачно дополняют свойства другого. Так, медь обладает невысокой твердостью и малопригодна для изготовления деталей машин, сплавы же меди с цинком, называемые латунью, являются уже достаточно твердыми и широко используются в машиностроении. Алюминий обладает хорошей пластичностью и достаточной легкостью (малой плотностью), но слишком мягок. На его основе готовят сплав дюралюмин (дюраль), содержащий медь, магний и марганец. Дюралюмин, не теряя свойств самого алюминия, приобретает высокую твердость и поэтому используется в авиационной технике. Сплавы железа с углеродом (и добавками других металлов)-это известные чугун и сталь. [c.157]


    В сборниках приведены состав сплава, свойства и применение. Выпущены следующие сборники  [c.126]

    Если два расплавленных металла тщательно перемешать, они могут взаимно растворяться или смешиваться друг с другом, образуя сплавы. Свойства полученного сплава зависят от входящих в его состав элементов и от структуры сплава. Сплав является кристаллическим телом. Строение сплавов может быть различным. Составные части сплава могут образовать либо твердый раствор, либо механическую смесь, либо химическое соединение. Но имеются сплавы, в которых имеются одновременно и механические смеси, и твердые растворы, и химические соединения. Характер взаимодействия металлов зависит от их положения в периодической системе Д. И. Менделеева. [c.383]

    Константан — сплав свойства которого почти не зависят от t. [c.112]

    Кратковременный нагрев наклепанного дюралюминия при 250—270° С после естественного старения, вновь возвращает сплаву свойства, полученные в результате закалки — возврат. [c.170]

    Для автоматизированного контроля толщины стенки изделий в процессе производства создан РТК НК на базе ультразвукового толщиномера и промышленного робота. Его преимуществом является возможность определения толщины стенки с одинаковой точностью независимо от состава сплава, свойства которого определяются путем измерения скорости распространения УЗК в материале объекта контроля. [c.598]

    Кратковременный нагрев закаленного дюралюминия при 250— 270° С после естественного старения вновь возвращает сплаву свойства, полученные в результате закалки (возврат). Процесс возврата используется на практике вместо вторичной закалки при холодной штамповке состарившегося дюралюминия. [c.206]

    Если два расплавленных металла тщательно перемешать, они могут взаимно растворяться или смешиваться друг с другом, образуя сплавы. Свойства полученного сплава зависят от входящих в его состав элементов и от структуры сплава. Сплав является кристаллическим телом. Строение сплавов может быть различным. Составные части сплава могут образовать либо твердый раствор, либо механическую смесь, либо химическое соединение. Но имеются сплавы, содержащие одновременно и механические смеси, и твердые растворы, и химические соединения. [c.396]

    Наша промышленность выпускает твердые сплавы , свойства которых приведены в табл. 1. [c.8]


    При наличии в металле примесей (особенно элементов, сильно отличающихся от него по химическому характеру) последние обусловливают нарушение его структурной однородности и тем самым затрудняют скольжение друг около друга отдельных слоев пространственной решетки. Влияние примесей на механическую деформируемость может быть грубо сопоставлено с действием песка, насыпанного под полозья движущихся по льду санок. С другой стороны, примеси уменьшают также свободу перемещения электронов, чем и обусловлено обычно наблюдаемое понижение электро- и теплопроводности чистых металлов при их загрязнении. На практическом использовании подобного влияния примесей основано получение различных технически важных сплавов, свойства которых более или менее сильно отличаются от свойств исходных металлов. [c.113]

    Большое значение для науки и техники имеют кобальтсодержащие сплавы жаропрочные, магнитные, а также химически активные. Примером инертного сплава может быть виталлнум (65% Со 25% Сг, 3% N1, 4% Мо), который служит материалом для деталей реактивных двигателей и газовых турбин, так как не подвергается корродированию в агрессивных газовых средах почти до 1000°С. Добавки кобальта к стали делают ее самозакаливающейся . Некоторые кобальтовые сплавы по химической инертности приближаются к платине. Незаменимы сверхтвердые сплавы на основе кобальта, который как бы цементирует зерна карбидов вольфрама и титана и придает сплаву свойства монолита. Среди таких сплавов интересен стеллит ( стелла — звезда по-латыни), который содержит 35—55% Со, 20—357о Сг, 9—15% Ш, 4—15% Ре, 2% С. Свое название он получил благодаря тому, что на воздухе не окисляется и поэтому ч<блестит как звезда . Твердость стеллита приближается к твердости алмаза, он пригоден для резки любых металлов. Стеллит используют не только для изготовления режущего инструмента, но и для сварки деталей, поскольку он, подобно витал-лиуму, не окисляется при высоких температурах. [c.137]

    Коррозионная стойкость хромистых сталей в значительной степени объясняется созданием на поверхности защитного слоя, возникающего в результате пассивации сплава. Свойство пассивироваться у этих сталей обус- [c.196]

    Долговечность и надежность приборов в эксплуатации, как уже говорилось, в значительной мере зависят от стабильности и идентичности физических, электрических, магнитных, механических, технологических и других свойств применяемых металлов и сплавов. Для изготовления идентичных по качеству и электрическим параметрам электровакуумных приборов необходимо иметь металлы и сплавы, свойства которых в пределах одной плавки, а также от плавки к плавке изменялись бы с очень небольшими отклонениями. Идентичность свойств в чистых металлах определяется содержанием примесей, а в сплавах — содержанием легирующих элементов, примесей, термической обработкой и режимами ее проведения. [c.10]

    Иногда одного определения общего количества отдельных элементов (или их окислов) в исследуемом образце недостаточно для суждения о его качестве, необходимо также знать, в виде каких соединений эти элементы присутствуют в нем и каковы относительные количества этих соединений. Например, углерод может присутствовать в сплавах черных металлов как в свободном состоянии—в виде графита, так и в связанном—в виде карбидов. В зависимости от того, в какой форме присутствует углерод в сплаве, свойства сплава весьма сильно изменяются. Поэтому наряду с общим содержанием углерода иногда определяют также количество свободного и связанного углерода в сплаве. Подобно этому, при анализе глин или бокситов, наряду с общим содержанием SiOj. AI2O3, РезОз, химически связанной воды и т. д., определяют также, сколько SiOj присутствует в виде кварца и сколько—в виде различных силикатов. Определение отдельных соединений того или иного э.аемента, входящих в состав исследуемого объекта, составляет задачу так называемого фазового анализа. При фазовом анализе определяемое соединение каким-либо способом предварительно отделяют (например, пользуясь различным отношением к действию растворителей или различиями каких-либо физических свойств) от других соединений данного элемента, присутствующих в анализируемом веществе, после чего это соединение анализируют. [c.9]

    Если для нагруженных сооружений и оборудования нельзя применять сплавы, свойства которых не ухудшаются при сварочных операциях, то следует производить после сварки термообработку для снятия внутренних напряжений. [c.205]

    Сплавы на основе хрома обладают повышенной жаропрочностью и высокой стойкостью к окислению. Наряду с этим хромовые сплавы имеют и суш,ественные недостатки, из которых прежде всего необходимо отметить чрезмерную хрупкость, что является серьезным препятствием для их широкого использования. Следует сказать, что в зависимости от способа и условий получения сплавов свойства их могут быть значительно изменены. [c.198]


    Таким образо.м, при приготовлении сплавов имеется возможность осуществить различные ко.мбинации кристаллов твердььх растворов, чистых ко.мпонентов и интер.металлнческих соединений. К все.му сказанно.му остается еще добавить, что сплавы в процессе их приготовления, как правило, подвергаются быстро.му охлаждению, поэто.му в них часто присутствуют фазы,. метастабильные при низких температурах. Благодаря разнообразию фазового состава, размеров кристаллов различных фаз, способов их сцепления между собой, а также благодаря разнообразию физико-химических свойст.в отдельных кристаллов, присутствующих в сплавах, свойства последних несравненно более разнообразны, чем свойства чистых. металлов. Поэто.му сплавы и используются столь широко в современной технике. [c.168]

    Наиболее распространенные методы получения материалов с особыми механическими, электрическими, магнитными и другими свойствами основаны на широком использовании фазовых превращений в сплавах. Свойства сплавов теснейшим образом связаны с их структурой, кристаллической и субмикроскопи-ческой. Последняя возникает в гетерофазных состояниях и определяется формой, взаимным расположением и степенью дисперсности продуктов фазового превращения. Особенно ценными физическими свойствами обладают так называемые стареющие сплавы с высокой степенью дисперсности фазовых составляющих. В современной технике используются сплавы, находящиеся как в гомогенных, так и в гетерофазных (гетерогенных) состояниях. В первом случае материал представляет собой однофазный твердый раствор, физические свойства которого в основном определяются структурой кристаллической решетки. Во втором случае это смесь фаз, отличающихся друг от друга составом и кристаллической структурой. Таким образом, тщательное изучение кристаллической и субмикроскопической (гетерогенной) структуры сплавов имеет большое научное и практическое значение. Оно 1Юзволяет установить связь между структурой и свойствами сплавов. [c.6]

    Скелетные катализаторы на основе металлов платиновой группы благодаря своей высокой активности и стабильности, а также легкости приготовления ( в отличие от метода Адамоа — Фрамптона) начинают привлекать все большее внимание исследователей [1—4]. С точки зрения создания теории подбора оптимальных катализаторов наибольший интерес представляет вопрос о взаимосвязи физико-химических свойств скелетных катализаторов со структурой и фазовым составом исходных сплавов. Свойства скелетных катализаторов на никелевой основе определяются главным образом составом исходных сплавов и механизмом их коррозии [5—8]. Наличие целого ряда интерметалли-дов в двойных системах Р1 — А1, Р(1 — А1 и КЬ — А1 открывает широкую возможность для регулирования активности и в особенности селективности катализаторов. [c.300]

    Ульянин Е. А. Современные коррозионностойкие стали и сплавы. Свойства и технология производства. — В кн. Коррозионностойкие металлические конструкционные материалы и их применение. Материалы семинара. МДНТП, 1974, с. 6-12. [c.252]

    Коррозионно-механический износ зависит от природы металла и сплава, свойств пленок, образующихся на них, коррозионной среды, величины нагрузки, скорости движения детали или жидкости, частотьв вращения детали и других факторов. [c.120]

    Для изготовления деталей аппаратуры, работающей при давлениях в десятки и сотни килобар, применяют карбиды металлов, обладающие высокой твердостью. Так, аппаратура из карбида вольфрама, цементированного кобальтом (этот сплав известен в иностранной литературе под названием карболой ), выдерживает давление сжатия до полумиллиона бар. Наша промышленность для этой цели выпускает твердые сплавы, свойства которых приведены в табл. 1.1. [c.13]

    С в и н ц о в о-м Ы1 ш ь я к о в и с т ы е сплавы. Свойство малых добавок мышьяка увеличивать твердость свинца известно давно. Емик, изучавший свойства этих сплавов, [c.23]

    Для двухслойных сталей с плакирующим слоем из хромистой стали ЭИ496 особое значение для коррозионной стойкости имеет содержание хрома и углерода. Так, по данным И. Я. Клинова, коррозионная стойкость хромистых сталей в значительной степени объясняется созданием на поверхности защитного слоя, возникающего в результате пассивации сплава. Свойство пассивации у этих сталей обусловлено хромом. Переход в пассивное состояние хромистых сталей в большинстве случаев сопровождается изменением электродного потенциала, который становится более положительным. [c.149]

    Свойства пассивной пленки зависят от характера среды и условий пассивации, а также от чистоты сплава. Свойства пассивной пленки на металле можно оценить по величине тока растворения в пассивном состоянии на потенциостатической кривой. В 1 н. растворе серной кислоты ток растворения стали типа Х18Н10 в пассивном состоянии в деаэрированном (путем пропускания азота) растворе выше, чем в аэрированном, т. е. устойчивость пассивного состояния в деаэрированном растворе снижается. Если пассивация производится не при анодной поляризации, а каким-либо другим способом, описанная выше непосредственная оценка защитных свойств пленки по току растворения в пассивном состоянии непригодна. [c.36]


Библиография для Сплавы свойства: [c.149]   
Смотреть страницы где упоминается термин Сплавы свойства: [c.103]    [c.10]    [c.273]    [c.85]    [c.11]    [c.113]    [c.122]   
Техника физико-химических исследований при высоких и сверхвысоких давлениях (1976) -- [ c.13 , c.14 , c.30 ]

Строение неорганических веществ (1948) -- [ c.634 ]

Курс качественного химического полумикроанализа (1950) -- [ c.379 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Адамова, А. Т. Григорьев. Коррозионные и механические свойства сплавов цирконий — бериллий — олово

Алюминий и его сплавы механические свойства

Алюминий свойства, сплавы

Анализ стали и сплавов с особыми физическими свойствами

Анизотропия свойств сплава

Влияние механической обработки на свойства металлов и сплавов

Влияние структуры и свойств сплавов на коррозию Диаграммы состояния

Газовая коррозия и изменение свойств сплавов

ГлаваХ Чугун и сталь Классификация и свойства сплавов железа

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

Груздева, А. С. Адамова. Влияние кремния, олова и хрома на коррозионные и механические свойства сплавов цирконий — молибден — ниобий

Груздева, А. С. Адамова. Коррозионные и механические свойства сплавов цирконий — медь — олово

Груздева, А. С. Адамова. Коррозионные свойства сплавов цирконий — молибден — ниобий

Груздева, И. А. Трегубое. Циркониевый угол диаграммы состояния и свойства сплавов системы цирконий — железо — молибден

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

Груздева, Т. Н. Загорская, И. И. Раевский. Коррозионная стойкость и механические свойства сплавов цирконий — железо — ниобий

Груздева, Т. Н. Загорская, И. И. Раевский. Строение и свойства сплавов циркониевого угла системы цирконий — алюминий — железо

Железо, сплавы с особыми свойствами

Железокремнистые сплавы свойства

Зависимость коррозии сплавов от их свойств и структуры

Зависимость химического состава и свойств электролитических осадков сплавов от состава электролита и условий электролиза

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

Изменение макроструктуры и механических свойств в зависимости от общей деформации сплавов

Изменение механических свойств цветных металлов и сплавов при низких температурах

Изменения состава и свойств сплавов в процессе эксплуатации

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ Парциальные термодинамические свойства кислорода в сплавах титана и циркония с малым содержанием переходных металлов и кислорода Балабаева, И. А. Васильева

Классификация и механические свойства сплавов титана

Классификация и свойства металлов и сплавов

Классификация, химический состав и физихо-.механичсскпе свойства сплавов титана

Кластеры в сплавах магнитные свойства

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

Коррозионные свойства вольфрама и его сплавов

Коррозионные свойства восковых сплавов

Коэффициент теплопроводности прецизионных сплавов с особо упругими свойствами

Кудрявцев, И. А. Трегубое. Циркониевый угол диаграммы состояния и свойства сплавов системы цирконий — железо — олово

Листы из алюминия и алюминиевых сплавов Классификация Прессовочная полоса Размеры Свойства

Магнитные и оптические свойства комплексных соединеПространственная структура комплексных соединеОбщие свойства металлов. Сплавы

Магнитные п оптические свойстна комплексных соединеПространственная структура комплексных соединеОбщие свойства металлов. Сплавы

Магнитные свойства сплавов парамагнитных сплавов

Макогон, С. Я. Макарова, Н. М. Филатова. Влияние состава на механические свойства ряда легкоплавких сплавов

Материалы для изготовления аппаратов глубокого охлаждения j Физические и механические свойства металлов и сплавов при низких температурах

Медные сплавы с повышенными механическими свойствами

Медные сплавы состав и свойства

Медь Сплавы свойства механические при низких

Медь и ее сплавы свойства

Медь и сплавы механические свойства

Медь также Сплавы медные свойства

Медь также сплавы медные свойства теплопроводность

Медь также сплавы медные свойства теплопроводность при низких температурах

Металлы Физические свойства металлов. Сплавы

Металлы и сплавы с особыми свойствами

Механические свойства металлов и сплавов при низких темпе- i ратурах

Механические свойства металлов и сплавов при низких температурах

Механические свойства некоторых конструкционных сталей, меди, алюминия и их сплавов при низких температурах

Механические свойства цветных металлов и сплавов

Михеев. Некоторые свойства и опыт применения жароупорного железохромо-алюминиевого сплава 2 в высокотемпературном пиролизном процессе

Молибден и его сплавы физические механические свойства

Некоторые физические свойства сплавов палладий — водород

Никелевые сплавы механические свойства

Никелевые сплавы физические свойства

Никель и его сплавы свойства

Ниобия сплавы свойства

Ниобия сплавы свойства излучения

Номенклатура и основные свойства сплавов

Обшие свойства металлов. Сплавы

Общие свойства металлов и сплавов

Окислительно-восстановительные свойства простых веществ. Ряд напряжений металлов . — 3. Общие свойства металлов. Сплавы

Основные требования, предъявляемые к конструированию элементов литых деталей из чугуна, стали, бронзы, алюминиевых сплавов и сплавов со специальными свойствами — Емкостная аппаратура

Основные физико-механические свойства титана и титановых сплаПрутки катаные из титановыя сплавов

Петрушевский, П. В. Гелъд. Параметр ближнего порядка и энтальпии смешания жидких сплавов Me — Si с несимметричными свойствами

Получение, свойства и применение редких элементов, их соединений и сплавов

Приложение. Механические свойства титановых сплавов и их сопротивление коррозионному растрескиванию

Причины коррозии. Деформируемые и литейные сплавы и термическая обработка. Влияние компонентов и примесей. Межкристаллитная коррозия и коррозия под напряжением. Контактная коррозия. Сверхчистый алюминий. Плакирование алюминиевых сплавов. Защита металлизацией. Коррозионные испытания. Предупреждение коррозии. Ингибиторы коррозии. Естественная окисная пленка. Искусственные оксидные пленки. Твердость пленок Защитные свойства. Особые вопросы коррозии МЕТОДЫ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО И ХИМИЧЕСКОГО ПОЛИРОВАНИЯ

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

Пятницкий, И. А. Трегубое. Циркониевый угол диаграммы состояния и свойства сплавов системы цирконий — медь — молибден

Робертс В. X., Антифрикционные и противоизносные свойства сплавов молибдена, вольфрама и хрома при высоких температурах в среде натрия

Са винце в. Некоторые закономерности свойств эвтектических сплавов

Свойства гальванопластических сплавов

Свойства железа и его сплавов

Свойства и области применения твердых сплавов

Свойства и применение сплавов вольфрама

Свойства й применение цинковых Покрытия сплавами на основе олова

Свойства литейных сплавов

Свойства магнитные ряда сплавов кобальта

Свойства магнитные сплавов кобальт мишметалл самарий

Свойства растворов и сплавов. Каталитические свойства

Свойства свинца и его сплавов

Свойства соединений из никелевых сплавов

Свойства сплавов с зонами

Свойства титана и титановых сплавов Теплоемкость, коэффициенты теплопроводности ц линейного расширения титана некоторых марок

Состав и механические свойства сплавов для обработки давлением, применяемых в Англии

Сплав магнитные свойства

Сплавы анодные свойства

Сплавы диаграммы состав свойство

Сплавы жаропрочные иа основе кобальта и никеля свойства фаз

Сплавы и металлы механические свойства

Сплавы и металлы общие свойства металлов

Сплавы и металлы свойства сварных соединени

Сплавы и металлы физические свойства металло

Сплавы металлов, адсорбционные магнитные свойства

Сплавы металлов, адсорбционные свойства

Сплавы механические свойства

Сплавы никеля с медью, механические свойства плотность

Сплавы с особыми свойствами

Сплавы свойства сварных соединени

Сплавы состав и свойства

Сплавы твердые, свойства

Сплавы физические свойства

Стали аустенитные жаропрочные дые сплавы, состав и свойства

Стали и сплавы механические свойства

Стали со специальными физическими свойствами и сплавы электросопротивления

Структура и свойства сплавов

Структура и свойства электролитических сплавов

Т лава IV. Характеристика и условные обозначения физических свойств металлов и сплавов

Таблица П-3. Тепловые свойства некоторых сплавов

Тантал и его сплавы физико-механические свойства

Теплофизичесхие свойства металлов, сплавов и неметаллических материалов в условиях низких температур

Термодинамические свойства сплавов металлов

Технологические свойства сплавов титана

Титан и его сплавы механические свойства

Титан и его сплавы физико-механические свойства

Титан, свойства, сплавы

Титан, свойства, сплавы Титанорганические смолы

Титановые сплавы свойства

Трегубое, А. Т. Григорьев. Механические свойства сплавов цирконий — ванадий — ниобий

Трубы из алюмнння и алюминиевых сплавов катаные и тянутые Механические свойства Обозначение Размеры

Физико-механические и технологические свойства сплавов титана

Физико-химические свойства электролитических сплавов

Физические свойства металлов и сплавов

Физические свойства нержавеющих сталей и сплавов

Фрикционные свойства некоторых сплавов титана

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

Химические свойства тория и его сплавов

Химические свойства урана и его сплавов

Химический состав и механические свойства сталей и сплавов в состоянии постановки

Цветные металлы и сплав, механич свойства

Цветные металлы и сплавы свойства

Цветные металлы и сплавы, преимущественно применяемые в химическом аппаратостроении — Механические и физические свойства цветных металлов и сплавов

Цинк и его сплавы состав и свойства

Цирконий и его сплавы механические свойства

Цирконий и его сплавы физические свойства

Часть десятая Чугун и сталь Классификация и свойства сплавов железа

Черные металлы н сплавы, преимущественно применяемые в химическом аппаратостроении — Механические и физические свойства черных металлов и сплавов

коррозию хромоникелевой стали на свойства сплава железа с кремнием



© 2025 chem21.info Реклама на сайте