Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Молибден модуль упругости

    Металлический рений является вторым после вольфрама металлом по тугоплавкости температура плавления 3180° С. Рений единственный из тугоплавких металлов V—VII групп имеет гексагональную плотноупакованную решетку, в то время как все остальные имеют кубическую объемно-центрированную. В связи с этим рений характеризуется более высокой упругостью, прочностью и пластичностью, чем молибден и вольфрам. Так, по значению модуля упругости он уступает только осмию и иридию, а по плотности — осмию, иридию и платине. Рений имеет высокий предел длительной прочности при повышенных температурах. При 538° С предел прочности (в кГ/мм ) рения равен 77,7, при 1093° — 56,7, при 1371° — 34,3, при 1649° — 21,7, при 2205° С — 8,8, что значительно превосходит значения предела прочности таких тугоплавких металлов, как W, Мо, Та, Nb, Сг. В отличие от молибдена и вольфрама рений при 20° С обладает пластичностью, в то время как молибден и вольфрам хрупки. Высокая пластичность сохраняется и в рекристаллизованном состоянии. [c.17]


    Зависимость модуля упругости при растяжении (модуля Юнга) материала от температуры 1—вольфрам г—молибден 3—карбид кремния 4 — железо 5 — медь е — стекло. [c.622]

    Содержание легирующего элемента (остальное молибден), % Предел текучести кг/мм ) при остаточной деформации, % Предел прочности при растяжении кг1мм Относительное удлинение, % Модуль упругости кг/мм Твердость по Виккерсу (Р=10 кг), кг мм Количество испытанных образцов [c.491]

    Проведенные исследования указывают на перспективно-сть применения в узлах трения полиформальдегида, полиакрилатов и эпоксидных смол. Подшипники из полиформальдегида менее эластичны и обладают меньшим водопоглощением, что обеспечивает большую стабильность размеров при эксплуатации. Подшипники из самотвердеющих пластмасс типа ТШ и АСТ-Т отличаются химической стойкостью, хорошей адгезией к металлическому кор-1 усу и вполне пригодны для использования в узлах трения различного оборудования пищевой и легкой проадышленпости. Вкладыши из эпоксидных смол (часто наполненные двусериистым молибденом и др.) имеют высокий модуль упругости и незначительную ползучесть. Износостойкость вкладышей примерно рав) я износостойкости вкладышей из свинцовистой бронзы. [c.159]

    Молибден представляет интерес как конструкционный материал для высокотемпературных установок. Температура плавления молибдена 262Г он характеризуется достаточно высокими значениями прочности, модуля упругости и сопротивления ползучести при повышенных температу рах -з  [c.155]

    С) 10,1 10 град теплоемкость 6,34 кал/г-атом-град электрическое сопротивление Ъ1 мком см сечение захвата тепловых нейтронов 1,31 барн парамагнитен работа выхода электронов 3,07 эв. Модуль норм, упругости 6600 гс/жж модуль сдвига 2630 кгс .чм предел прочности 31,5 кгс мм предел текучести 17,5 кгс мм сжимаемость 26,8 X X 10— см кг удлинение 35% НУ= = 38. Чистый И. легко поддается мех. обработке и деформированию. Его куют п прокатывают до лент толщиной 0,05 мм па холоду с промежуточными отжигами в вакууме при т-ре 900—1000° С. И.— химически активный металл, реагирует со щелочами и к-тами, сильно окисляется при нагревании на воздухе. Работы с И. проводят в защитных камерах и высоком вакууме. И. с металлами 1а, На и Уа подгрупп, а также с хромом и ураном образует несмешиваю-щиеся двойные системы с титаном, цирконием, гафнием, молибденом и вольфрамом — двойные системы эвтектического типа (см. Эвтектика) с редкоземельными элементами, скандием и торием — непрерывные ряды твердых растворов и широкие области растворов с остальными элементами — сложные системы с наличием хим. соединений (см. Диаграмма состояния). Получают И. металлотермическим восстановлением, действуя на его фторид кальцием при т-ре выше т-ры плавления металла. Затем металл переплавляют в вакууме и дистиллируют, получая И. чистотой до 99,8-5-99,9%. Чистоту металла повышают двух- и трехкратной дис- [c.518]


    Изменение атомных радиусов и межатомных расстояний при 20° закономерно связано с изменением характеристик механической жесткости и прочности металлов при той же температуре. При высоких температурах вследствие разных коэффициентов расширения максимумы жаропрочности перемеш аются на хром, молибден и вольфрам, которые обладают максимальными температурами плавления. Механическая жесткость металлических решеток может быть характеризована упругими модулями. Модули нормальной упругости Е, модули сдвига 6 и объемные модули К металлов больших периодов при 25° представлены на рис. 104. С возрастанием числа валентных электронов от одного до шести, т. е. от ш елочных металлов к хрому, молибдену и вольфраму, упругие модули сильно увеличиваются, причем переход от IV к V группе приводит к сравнительно небольшому повышению модулей. В четвертом периоде они достигают максимального значения у хрома, сильно понижаются при переходе к марганцу, сохраняют почти постоянное значение у келеза, кобальта, никеля, а затем резко падают при переходе к меди и цинку. В пятом и шестом периодах упругие модули сильно возрастают от рубидия и цезия к молибдену, вольфраму и далее продолжают увеличиваться к рутению и осмию, а затем уже резко понижаются при переходе к палладию, платине и метал-.тгам I и II побочных групп. [c.234]


Смотреть страницы где упоминается термин Молибден модуль упругости: [c.7]    [c.548]    [c.308]   
Тугоплавкие материалы в машиностроении Справочник (1967) -- [ c.99 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Модуль

Упругий модуль



© 2025 chem21.info Реклама на сайте