Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Алюминий покрытия

    Предложены также влагомеры с датчиком из окиси алюминия, покрытой тонким слоем золота. Поры датчика больше молекул воды, но меньше молекул входящих в масло углеводородов, поэтому водяной пар, адсорбируясь на стенках датчика, создает электрическое сопротивление, пропорциональное давлению паров воды. [c.38]


    Таким образом, к настоящему времени в мире потребность в коксе для производства алюминия покрыта полностью, имеется огромный резерв, и рост мощностей по замедленному коксованию нефтяного сырья связан с использованием его как очень важной, наиболее дешевой и эффективной составляющей в технологии производства моторных топлив из тяжелого нефтяного сырья. [c.100]

    Поверхность алюминия покрыта естественной окисной пленкой толщиной 0,02—0,04 мк. Такая пленка не может служить надежной защитой против коррозии. С помощью электрохимического оксидирования можно значительно увеличить толщину пленки и улучшить ее физико-химические и механические свойства. [c.222]

    Алюминий используют для нанесения покрытия на сталь в расплавленном состоянии, так как точка плавления стали значительно выше точки плавления алюминия. На сплавы алюминия покрытие из чистого алюминия следует наносить путем металлизации или плакировки. Если в качестве покрытия используют хром, то при электроосаждении непосредственно на основной металл обычно получают покрытие с неравномерной защитой основного металла. Если основной металл — сталь, то на грунтовое никелевое покрытие наносят хромовое покрытие если основной металл — цинк, то на грунтовое медное покрытие наносят никелевое покрытие. На алюминий после химического цинкования наносят слои медного и никелевого покрытия. [c.126]

    В — И — аноды из свинца, содержащего 5—6% сурьмы, или сплава свинца с 7% олова для хромирования или анодирования алюминия покрытия для резервуаров из стали или дерева. [c.496]

    Определите общую излучательную способность (проинтегрированную по всем длинам волн) поверхности алюминия, покрытой оксидной пленкой, предположив, что температура поверхности равна 150° С и что поглощательная способность, взятая из графика на рис. 13-9,а представляет собой монохроматическую излучательную способность такой Поверхности (.излучательную способность для длин )в.ол Н короче 9 мк примите равной значению при 9 мк). [c.481]

    Кроме того, необходимо было попытаться селективно определить величину поверхности окиси алюминия, покрытую металлом, исполь- [c.381]

    Окись алюминия, покрытая антрацитом Окись алюминия с дегидрогенизационными катализаторами Ангидриды (фосфорный, уксусный) Органические основания Поверхностноактивные вещества, земли (японская кислая, отбеливающая) [c.18]


Рис. 15.8. Коэффициент отражения чистого алюминия (I) и алюминия, покрытого пленками фтористого магния толщиной 250 (2) и 380 А (3) Рис. 15.8. <a href="/info/92233">Коэффициент отражения</a> <a href="/info/333569">чистого алюминия</a> (I) и алюминия, <a href="/info/462063">покрытого пленками</a> <a href="/info/669963">фтористого магния</a> толщиной 250 (2) и 380 А (3)
    Существует указание на то, что различные виды окиси алюминия, покрытые серебром, могут показывать различную активность. Интересно и то, что окись бария промотирует серебряный катализатор. [c.270]

    Установлено, что ионное легирование алюминия молибденом увеличивает потенциал коррозии на 0,5 В и уменьшает в два раза коррозионный ток и плотность тока з пассивном состоянии металла. В то же время стимулируется катодная реакция, что обусловлено большей плотностью тока обмена водорода на молибдене (10 А/м ), чем на алюминии, покрытом пленкой оксидов (10 А/м ) [73]. [c.134]

    Влияние различных факторов на величину активной поверхности алюминия, покрытого защитной пленкой [c.65]

    Первые участки электрохимически инертны, вторые и третьи представляют активную часть поверхности алюминия, покрытого пленкой. [c.66]

    В качестве анодов предложено много различных материалов, ио только одна платина удовлетворяет двум основным требованиям, а именно инертности к электролиту и высокому перенапряжению на электроде. Поскольку платина очень дорога, анод конструируют возможно меньших размеров. Обычно ток поступает по неблагородному металлу, в достаточной мере защищенному против коррозии в кислотной жидкости. В некоторых случаях подвергающаяся воздействию часть анода состоит из тантала и платины, причем ток подводится по танталу. В качестве центральной опоры можно применять алюминий, покрытый эбонитом или каким-либо другим защитным материалом. Благоприятным фактором является то, что в связи с требуемыми очень высокими анодными плотностями тока поверхность анода может быть доведена до минимума. Един- [c.112]

    Физические и химические свойства. Алюминий — серебрнсто-бе.лый металл, характеризующийся к бической гранецентрирован-iioii кристаллической решеткой (см. рнс. 30). В обычных условиях поверхность алюминия покрыта тонкой оксидной пленкой, которая лишает ее зеркального блеска и придает ей тусклый серый цвет. [c.252]

    Существование этого изменения характера адсорбции подтверждается экспериментальными данными. Мейер [252] проводил бомбардировку ионами калия нитей платины, меди и алюминия, покрытых адсорбированным натрием, и во время происходящего при этом испарения натрия наблюдал в спектре линию О натрия. Ионы натрия, которые десорбируются, по-видимому, под влиянием бомбардировки ионами калия, во время испарения превращаются в атомы, проходя через несколько возбужденных состояний, вызьпзающих испускание света. В том случае, когда количества адсорбированного натрия малы, испускание света не наблюдается. Оно становится более заметным при увеличении количества адсорбированного натрия, затем проходит через максимум и, наконец, снова уменьшается в присутствии более значительных количеств адсорбированного натрия. Это явление объясняется тем, что при низких значениях О натрий освобождается с поверхности в виде ионов, при более высоких значениях эти ионы нейтрализуются, переходя в атомы, а при еще более высоких значениях 6 натрий находится на поверхности в виде атомов, которым нет необходимости нейтрализоваться при десорбции. [c.138]

    При окислении металлов большое значение играет процесс диффузии реагентов. В начальный момент реакции на поверхности металла образуется слой его окисленной формы. Если дефектов в кристаллической решетке оксида металла мало, то реакция протекает очень медленно (например, алюминий, покрытый плотной и малодефектной пленкой АЬОз). Если же в кристаллической решетке оксида преобладает тот или иной тип дефекта (например, вакансии по металлу — катионные вакансии, вакансии по кислороду — анионные вакансии и др.), то характер поведения образца металла при окислении будет отличаться. Если преимущественным типом дефектов является наличие катионных вакансий, то для дальнейшего осуществления процесса окисления должна происходить диффузия ионов металла из металлической кристаллической решетки к поверхности окисленной фазы (рис. 11.6, а). При этом молекулярный кислород [c.326]

    Считается, что при содержании воды около 3 % (степень активности II) половина поверхности сорбента покрыта монослоем воды. При содержании 15% воды поверхность оксида алюминия покрыта уже фемя монослоями воды. На практике обычно приме)1яют оксид алюминия со степенью активности, равной 111—IV, т. е. при содержании воды от 6 до 10% (по массе). [c.273]


    Свежеприготовленный строительный раствор является щелочным и потому коррозивным по отношению к алюминию. Во избежание появления на его поверхности протравленных пятен, ее нужно защищать от брызг раствора. При строительных работах можно, например, укрывать алюминиевые части листами пластика или наносить на поверхность алюминия покрытие из легко снимаемого лака или ленты. Алюминиевые поверхности, находящиеся в контакте со свежим бетоном, например обшивки фронтонов, подоконники, вначале подтравливаются, но вскоре приобретают покрытие из алюмината кальция, которое защищает против дальнейшей коррозии. Коррозионные повреждения могут, однако, возникнуть, если бетон порист или конструкция спроектирована так, что алюминиевая поверхность многократно подвергается воздействию щелочной воды из бетона. [c.123]

    В — при 40°С. И — резервуары, трубы, аппараты для ацетили-рования в смеси уксусной кислоты, бензола и следов хлорной и серной кислот автоклавы из алюминиевых сплавов или углеродистой стали, покрытые алюминием, покрытия для центрифуг при производстве ацетилсалициловой кислоты конденсаторы для чистого уксусного ангидрида, покрытие стальных реакторов для каталитического окисления уксусного альдегида, а также охлаждающих змеевиков. [c.455]

    Более современные патенты были приняты для промышленных методов получения пиразина. Это продолжительные процессы, включающие высокотемпературные реакции в паровой фазе над подходящими катализаторами. Пиперазин может быть дегидрирован до пиразина с удовлетворительными выходами над окислами некоторых тяжелых металлов или дегидрирующими катализаторами, такими, как хромит меди или палладий [32]. Так как пиперазин получается дегидратацией Ы-(2-оксиэтил)-этилендиамина в сходных условиях (стр. 345), два процесса могут быть объединены в одну стадию. При пропускании паров оксиэтилэтилендиамина или диэтилентриамина над смешанным дегидратирующим и дегидрирующим катализатором (активированная окись алюминия, покрытая никелем) при 400° получается непосредственно пиразин с общим выходом около 50% [33 [c.316]

    Кислотоупорная композиция на основе феноло-формальдегидной смолы и асбеста Металлопластик — листы стали или алюминия, покрытые ПВХ Пленка из политетрафторэтилена Пленка из вторичного ацетата целлюлозы Ииденовые смолы Ксилоло-формальдегидиые смолы ПВХ [c.289]

    В пассивном состоянии поверхность алюминия покрыта пленкой, состоящей из АЬОз или А120з Н20 толщиной от 5 до 100 нм в зависимости от условий эксплуатации. Пленка на алюминии обладает хорошим сцеплением с металлом и удовлетворяет требованию сплошности. Поэтому коррозионная стойкость алюминия во многом определяется величиной рП раствора (рис. 7.11). Пленка на алюминии образуется при рП = 3-9. Алюминий стоек в атмосферных [c.200]

    На рисунке 3 приведена одна из серии рентгенограмм, сня -тых-с монокристалла алюминия, покрытого слоем цинка толщиной 60 мк. На рентгенограмме (рис. 36) видны дебаев-ские кольца цинка, на которых выделяются рефлексы от отдельных достаточно крупных ( 10 см) кристаллов цинка После выдержки образца при температуре 400°С в теченис-7 часов (рис. Зв) дебаевские кольца становятся сплошными, что указывает на измельчение зерен цинка. [c.105]

Рис. 3. Серия рентгенограмм, снятых с монокристалла алюминия, покрытого слоем цинка а — лауэпятно (200) монокристалла алюминия б—монокристалл алюминия, покрытый слоем цинка толщиной 60 мк. в) то же, что б, но после выдержки при 400°С в течение 7 часов г, д, е — то же, что и в, но после стравливания слоя толщиной 30 мк Рис. 3. <a href="/info/1646447">Серия рентгенограмм</a>, снятых с <a href="/info/862346">монокристалла алюминия</a>, <a href="/info/921003">покрытого слоем</a> цинка а — лауэпятно (200) <a href="/info/862346">монокристалла алюминия</a> б—<a href="/info/862346">монокристалл алюминия</a>, <a href="/info/921003">покрытый слоем</a> цинка толщиной 60 мк. в) то же, что б, но после выдержки при 400°С в течение 7 часов г, д, е — то же, что и в, но после стравливания слоя толщиной 30 мк
Рис. 4. Серия рентгенограмм, снятых с монокристалла алюминия, покрытого слоем цинка толщиной . 30 мк и выдержанного при 4(Ю°С в течение 7 часов и закаленного в воде а. б, в, г — поворот крисУадла вокруг оси (001) на 1° е, д — стравлен поверхностный слой толщиной 10 км. ж — отпуск при 220°е, 10 мин. 3 — закалка с 400°С в воде Рис. 4. <a href="/info/1646447">Серия рентгенограмм</a>, снятых с <a href="/info/862346">монокристалла алюминия</a>, <a href="/info/921003">покрытого слоем</a> цинка толщиной . 30 мк и выдержанного при 4(Ю°С в течение 7 часов и закаленного в воде а. б, в, г — поворот крисУадла вокруг оси (001) на 1° е, д — стравлен <a href="/info/527610">поверхностный слой толщиной</a> 10 км. ж — отпуск при 220°е, 10 мин. 3 — закалка с 400°С в воде
    Формамид H N Алюминий, покрытый АЬОз 530—600° С. Выход 90% [749] АЬОз (1000 г) — ThOa (5г) — МпОз (20 г) скорость пропускания формамида 0,8 г/мин, разбавитель — водород (500 мл мин). Выход 96% [725]. См. также [726—728] [c.180]

    Очевидно, из всех имеющихся статей следует выбрать те, которые дают более полное представление о каталитическом окислении этилена сюда относятся работы Мак-Би, Хасса и Уайзмена [124]. Эти исследователи проводили окисление на окиси алюминия, покрытой 21 % окиси серебра, к которой в качестве промотора было добавлено 2% перекиси бария. Окись алюминия была главным образом в виде корунда, т. е. в виде высокотемпературной формы окиси алюминия. Эти исследователи в своих работах изменяли температуру, соотношение воздух — этилен и. время контакта. [c.260]

    На поверхности алюминия, покрытого малоэлектропроводной защитной пленкой, существуют три типа участков 1) участки, покрытые относительно толстой пленкой, изолирующей поверхность 2) участки, покрытые пленкой малой толщины, доступной для прохождения электронов, но непроницаемой для ионов, могущие быть катодами 3) лоры и трещины, в которых ток может проходить в любых направлениях только на этих участках ионы металла могут переходить в раствор. [c.66]

    В качестве материала для изготовления стенок сотовых ячеек испытаны алюминий, покрытый полиэтиленом, алюминий без покрытия, магний и нери авеющая сталь. В) едеиа теоретическая формула, позволяющая с достаточаюй точностью определять эффективные модули сдвига типичных сотовых конструкций [131. [c.100]

    Небольшие количества антрахинона были получены также при окислении паров толуола (или nap iB толуола, содержащих погоны нефти) с применение.м катализатора, состоящего из зерненаго алюминия, покрытого пятиокисью ванадия при температуре )00°. [c.996]

    Трубы различного диа.метра соединяют, как показано на рис. 3-110,(3.. Между торцами труб вводят металлическую шайбу, которая служит опорой для плоских резиновых прокладок. Усилие в уплотнении создается с помощью спаренного нажимного устройства. Гладкие фланцы допускают герметизацию одного с другим также с помощью плоской медной прокладки [Л. ИЗ] или алюминия, покрытого пластичесглгм материалом [Л. 114]. [c.250]

    Величины перенапряжения водорода тр удно установить. Большая часть поверхности некоторых металлов, например алюминия, покрыта окисной пленкой. Для других характерна неравномерная шероховатость поверхности. Многие измерения проводятся с помощью ртутного капельного электрода, поверхность которого должна быть гладкой до атомных размеров. Следовательно, величины перенапряжений (соответствующих перенапряжениям, требуемым для создания разряда водорода с установившейся скоростью) должны приниматься с тщательностью и осторожностью. Перенапряжение меняется от металла к металлу, соответственно меняется и плотность токов обмена реакции, которая связана с работой выхода электрона (термоионной эмиссией) металлического электрода. Чем больше работа выхода, тем больше плотность тока обмена 155]. Это указывает на важность ступени переноса электронов в механизме разряда. [c.98]

    Растворн 2 и 4 оказывают наилучшее обезжиривающее действие на сталь и алюминий, покрытые всеми смазками. [c.49]

    Цинковоиндиевый сплав применяется в качестве коррозиеустойчи-вого покрытия стальных пропеллеров. Индий применяется для покрытия стальных фильер при золочении алюминия. Покрытия имеют хорошие смазывающие свойства и увеличивают срок службы фильер на 50%. Для улучшения контакта и сопротивления износу индием покрывают контактные острия выключателей, графитовые щетки в электроприборах и другие детали приборов. Индий в виде покрытия применяется при изготовлении зеркал и рефлекторов, обладающих высокой отражательной способностью. [c.59]

    Гидриды алюминия, алюминийалкилы и алюминийарилы являются эффективными промоторами для катализаторов, содержащих окислы металлов VA и VIA групп [49]. Обычно окислы металлов предварительно восстанавливаются до более низкого валентного состояния, а затем они наносятся на различные, описанные выше носители. Особенно эффективные носители можно получить из окиси алюминия, фтористого алюминия и металлического алюминия, покрытого пленкой окиси алюминия. [c.328]


Смотреть страницы где упоминается термин Алюминий покрытия: [c.158]    [c.102]    [c.124]    [c.169]    [c.457]    [c.591]    [c.229]    [c.381]    [c.108]    [c.298]    [c.129]    [c.55]    [c.48]   
Капельный анализ (1951) -- [ c.226 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте