Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Олово сплавы

Таблица 2. Свойства олова сплавов Таблица 2. <a href="/info/4847">Свойства олова</a> сплавов

    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]

    ОЛОВА СПЛАВЫ — сплавы на основе олова. Для олова весьма характерно образование химических соединений с другими металлами. Наибольшее значение в технике имеют сплавы олова со свинцом, медью (бронзы), сурьмой, применяемые в качестве антифрикционных сплавов — баббитов, оловянно-свинцо-вых припоев, сплавов для литья художественных изделий, посуды, деталей приборов, фольги и др. [c.181]

    Электроосаждение других металлов — проводят для защиты медных проводников от вытравливания, а также для обеспечения пайки выводов радиодеталей в металлизированные отверстия. Применяют один из следующих видов покрытий серебро, золото, сплав олово — свинец (ПОС-60), сплав никель — олово, сплав олово — висмут. [c.84]

    Таллий чаще всего используют в сплавах со свинцом и оловом. Сплавы таллия обладают большой стойкостью против действия серной, соляной и азотной кислот. Сплав, содержащий 10% Т1, 20% 8п, и 70% РЬ, выдерживает действие царской водки, совместное действие серной и соляной, серной и азотной или всех трех кислот. [c.441]

    Собранное на электроде олово можно переплавить. Отключите ток, достаньте угольный стержень с губчатым оловом, положите его в фарфоровую чашку или в чистую металлическую банку и подержите на огне. Вскоре олово сплавится в плотный слиток. Не дотрагивайтесь до него и до банки, пока они не остынут  [c.46]

    Применение. Металлическую сурьму применяют главным образом для изготовления сплавов. Опа обладает способностью значительно повышать твердость мягких металлов, например олова и свинца. Сплавы свинца с сурьмой называются твердым свинцом. Литеры для печатания отливают из сплава свинца с сурьмой типографский металл), содержаш его 15— 25% сурьмы часто этот сплав содержит также и олово. Сплавы олова с сурьмой (например, 90% олова, 8% сурьмы, 2% меди — британский металл) служат для изготовления посуды и т. д. другие подобные сплавы применяют для изготовления подшипников (см. стр. 573 и 589). [c.715]


    Расплавы. ........ Медь Олово Сплав [c.285]

    Поливинилбутираль применяют также для изготовления фосфатирующих грунтовок, к-рые наносят на сталь, цинк, алюминий, медь, олово, сплавы магния и др. В состав грунтовок входят р-р поливинилбутираля, хроматы (напр., тетраоксихромат цинка) и фосфорная к-та. Фосфатирующие грунтовки поставляют обычно в виде двух компонентов, к-рые смешивают перед употреблением. Первый компонент (основа) содержит суспензию пигментов в р-ре поливинилбутираля в органич. растворителях, второй (кислый разбавитель) — спир- [c.388]

    Ток к графитовым анодам 1 подводится от анодной шины 9 через штангу 8, к которой присоединен ряд анодов. В головке анода, выступающей над крышкой 5 электролизера, имеется отверстие, куда вставлена шпилька 7. Для лучшего контакта с анодом нижний конец шпильки, находящейся в аноде, заливается сплавом из висмута, свинца и олова. Сплав изолирован от случайного попадания электролита слоем коррозионно-стойкой замазки 6. Подвод тока к катоду производится через корпус электролизера с помощью шины 4, приваренной к фланцу 2. [c.150]

    Свинец и олово отвешивают на технохимических весах. Свинец расплавляют в железном или фарфоровом тигле, а затем добавляют олово. Сплав тщательно перемешивают железной палочкой, а затем отливают в форму деревянную или железную. [c.240]

    При увеличении содержания олова сплавы затвердевают при все более низкой температуре. Начало затвердевания выражается в более или менее отчетливом перегибе кривой охлаждения. Только при 183,3 °С опять наблюдается (независимо от состава сплава) область постоянной температуры. После этого расплав полностью затвердевает и равномерно охлаждается. [c.116]

    Сплав свинец — олово (сплав ПОС). Для повышения срока эксплуатации втулок на некоторых заводах применяется антифрикционный сплав свинец — индий. Индий является дефицитным металлом, и в последнее время его стали заменять оловом. Сплавом ПОС пользуются также и для защиты от коррозии и как покрытием, обеспечивающим пайку. [c.124]

    Осаждение свинцовооловянных сплавов с высоким содержанием олова. Сплавы с высоким содержанием олова (30—60%) получили распространение для улучшения пайки стальных деталей и деталей из медных сплавов (радиотехническая, электротехническая промышленность). [c.34]

    Особенно сильно увеличиваются давления гари легировании титана алюминием и оловом. Сплавы ВТ5 и типа Ti-371 обладают большим сопротивлением деформированию и требуют применения более мощного оборудования при деформировании, чем. сплавы типа а + . [c.263]

    НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛЕГИРОВАННЫХ ОЛОВОМ СПЛАВОВ КРЕМНИЙ-ГЕРМАНИИ [c.184]

    Примеиеиие. О.-компонент сплавов (ок. 59% используемого О.) с Си (бронзы), Си и Хп (латунь), 8Ь (баббит), 2г (для атомных реакторов), Т1 (для турбин), КЬ (для сверхпроводников), РЬ (для припоев) и др. (см. Олова сплавы). Его используют для нанесения защитных покрытий на металлы (ок. 33%), в т. ч. для произ-ва белой жести, как компонент композиц. материалов, восстановитель ионов металлов сетки из О. служат для очистки металлургич. газов от паров ртути благодаря образованию амальгамы. О. применяют также в виде льги, для приготовления деталей измерит, приборов, органных труб, посуды, художеств, изделий. Искусств, радиоактивный изотоп (Т,/2 1759 сут)- [c.383]

    Баббиты-С.с., легированные Зп, ЗЬ, Си, Са, Ка и др. элементами (от 15-17% и менее). По т-ре плавления (240-320 °С), твердости (НВ 22-32), коэф. трения со смазкой (а 0,004-0,007) они близки к оловянным баббитам (см. Олова сплавы), уступая им в 1,5 раза по теплопроводности и в 1,5-2 раза по сопротивлению износу. Структура баббитов содержит твердую (соед. ЗпЗЬ, Сиб8п5, РЬзСа и др.) и мягкую (твердый р-р на основе РЬ) составляющие. Первая обеспечивает низкий коэф. трения, вторая-хорошую прирабатываемость в местах трения. Такие С.с.-антифрикционные материалы, применяются в машиностроении в узлах трения малой и средней ндгруженности, на городском ц железнодорожном транспорте, заменяя дорогие и дефицитные оловянные баббиты. [c.305]

    ОЛОВА СПЛАВИ —сплави на основ олова. Для олова е досить характерним утворення х м чних сполук 3 н- [c.192]

    Титан губчатый. Технические условия Титан и сплавы титановые деформируемые. Марки Сплавы титановые. Методы определения алюминия Сплавы титановые. Методы определения ванадия Сплавы титановые. Метод определения хрома и ванадия Сплавы титановые. Методы определения вольфрама Сплавы титановые. Методы определения железа Сплавы титановые. Методы определения кремния Сплавы титановые. Методы определения марганца Сплавы титановые. Методы определения молибдена Сплавы титановые. Методы определения ниобия Сплавы титановые. Методы определения олова Сплавы титановые. Метод определения палладия Сплавы титановые. Методы определения хрома Сплавы титановые. Методы определения циркония Сплавы титановые. Методы определения меди Сплав титан-никель. Метод определения титана Сплав титан-никель. Метод определения никеля Титан губчатый. Методы отбора и поготовки проб Титан губчатый. Метод определения фракционного состава Сплавы титановые. Методы спектрального анализа Титан и сплавы титановые. Метод определения водорода Титан и титановые сплавы. Методы определения кислорода Титан губчатый. Метод определения твердости по Бринеллю Свинец, цинк, олово и их сплавы Олово. Технические условия [c.579]


    Олова сплавы — сплавы на основе олова. В пром. масштабах используются с первой половины 19 в. Олово с большинством металлов образует твердые растворы с ограниченной растворимостью при комнатной т-ре, а также интерметаллические соединения — станниды. О. с. отличаются низкой прочностью, твердостью, низкой т-рой плавления (табл. [c.109]

    СУРЬМУСОДЕРЖАЩИЕ СПЛАВЫ — снлавы, в состав к-рых входит сурьма. Сурьма является составной. частью сплавов на основе свинца, олова, висмута и др. К С. с. на основе свинца и олова относятся подшипниковые и типографские сплавы. Со свинцом сурьма образует эвтектику, содержащую 11,1% 8Ь и плавящуюся при т-ре 252° С. Добавка сурьмы ( 1%) к свинцу повышает твердость. Твердый свинец используют в хим. машиностроении, для изготовления оболочек кабелей, электродов и пластип аккумуляторов и др. Добавка сурьмы (до 0,3%) к олову способствует предотвращению оловянной чумы , повышает твердость, однако увеличение ее содержания в олова сплавах приводит к охрупчиванию. С. с. на основе свинца и олова [c.486]

    Сплав олово — магний легко получается сплавлением рассчитанных количеств олова и магния в противоположность сплавам натрий — олово, сплав Мя гЗп вполне безопасен в обращении. Для гладкого протекания реакции и достижения хороших выходов требуется применение катализаторов (ртути или хлорной ртути) и температур порядка 160°, вызывающих давление, а также инертных растворителей (циклогексан). Желателен небольшой избыток алкилгалогенида. Однако большой избыток алкилгалогенида и длительное время реакции благоприятствуют образованию галогенидов алкилолова. Можно применять как бромистый, так и хлористый этил, однако лучшие выходы тетраэтилолова достигаются при применении бромистого этила. Другие алкилгалогениды, а также бромбензол, с некоторым успехом были применены в этой реакции, чему посвящено несколько патентов [206, 343, 530, 668]. [c.19]

    Перекрывающие системы с расплавляемым металлом. В некоторых затворах в качестве уплотняющей жидкости применяется расплавленный металл. Принцип действия этих затворов отличается от описанных выше тем, что уплотняющий металл находится в жидко-м состоянии только во время срабатывания затвора (его открывания или закрывания). Такая сисгех-а перекрытия с расплавленным металлом иногда называется системой с запаянным уплотнением, так как применяемые для этой цели металлы (олово, сплав Вуда, индий) в твердом состоянии в действительности образуют уплотнение, достигаемое методом пайки. Затворы с такой перекрывающе системой работают при большем перепаде давлений, чем ртутные. [c.348]

    Сочетание с эмиссионной и атомно-абсорбционной спектрофото-метрией пламени. Непосредственное распыление экстрактов в пламя позволяет определять многие элементы методами эмиссионной и атомно-абсорбционной фотометрии пламени [47, 1833]. В этом случае окраска металлгалогенидного комплекса не имеет значения. Описан, например, способ атомно-абсорбционного определения сурьмы в меди, олове, сплавах алюминия и синтетическом волокне, включающий экстракцию ее комплекса Sb lei метилизобутилкетоном и распыление экстракта в пламя [1859]. Аналогичный метод определения As, Fe и Mo в никеле и уране основан на экстракции определяемых элементов амилацетатом из [c.320]

    Данные термического анализа (рис. 14) показывают, что процесс взаимодействия между ЗпС12 и Ре протекает с образованием хлорида железа, металлического олова, сплава РеЗпа и других тугоплавких железо-оловянных сплавов. [c.60]

    Хлористое железо в расплавленном состоянии реагирует с металлическим оловом, образуя металлическое железо, сплавы железа с оловом и хлористое олово. Сплавы железа с оловом образуют тугоплавкую губку, пропитанную хлористыми солями и легкоплавкой металлической массой, состоящей из Зп и РеЗпг. [c.60]

    В противоположность Е. Раубу и В. Блюму, по данным Н. П. Федотьева, П. М. Вячеславова и Р. В. Петровой, гальванические сплавы свинца и олова в области, прилегающей к чистому свинцу, не образуют твердых растворов. Наоборот, можно предполагать, что в области богатых оловом сплавов имеются твердые растворы. [c.120]

    Припои на основе свинца марок ПОС-40, ПОС-30 и ПОС-18 имеют большие темп-рные интервалы кристаллизации, чем припои на оспове олова (см. Олова сплавы). Припой ПОС-40 обладает высокой жидкоте-кучестью, электро- и теплопроводностью. Его применяют для пайки радиаторов, электро- и радиоаппаратуры. Прочность паяных швов при пайке стали, меди и латуни припоем ПОС-40 выше, чем при пользовании другими припоями, по он более дорог. Припой ПОС-18 применяют для пайки автотракторных деталей и изделий широкого потребления. Иногда применяются припои на основе РЬ, содержащие серебро, [c.385]

    Сплав олово—свинец. Покрытие оловянно-сепнцовылш сплавами с различным содерлчанием олова применяется для обеспечения пайки деталей легкими припоями. В отличие от чистого олова сплавы олово—свинец сохраняют способность к пайке более длительное время. Так, сплав, содержащий 60% олова, б /дучи оплавленным, сохраняет способность к пайке более года. [c.122]

    Осаждение сплава свинец — олово. Сплав свинец — олово получают в основном на изделиях из черных и цветных металлов для пайки. Предназначенные для этой цели электроосажденные сплавы называют ПОС. [c.198]

    Следующую операцию — лужение поверхности вкладыша — выполняют сразу же после травления во избежание ее окисления. Лужение проводят оловом, сплавом олова со свинцом в соотно шении 1 3 (третником) и, реже, баббитом. Капли полуды распределяют по поверхности металлической ложкой. Затем поверхность протирают чистой ветошью, шнуровым асбестом или паклей до получения чистого и ровного слоя. Темные точки и пятна долужи-вают. Желтый оттенок — показатель перегрева вкладыша и необходимости повторного лужения. Баббит заливают сразу же после лужения вкладыша (не более чем через 0,5...1,5 мин) вручную или центробежным способом с вращением вкладыша, установленного [c.115]

    Весьма активно ускоряет окисление масла также медно-фосфористый припой (табл. 10.1). Другие металлы, применяемые в трансформаторостроении, — алюминий, сталь, олово, сплав олова со свинцом, кадмий, никель,— мало влияют на окисляемость масла. [c.224]

    Некоторые физические свойства легированных оловом сплавов кремний — германий. Кекуа М. Г., К е к е л и- [c.282]


Смотреть страницы где упоминается термин Олово сплавы: [c.653]    [c.84]    [c.165]    [c.381]    [c.109]    [c.112]    [c.63]    [c.282]    [c.425]    [c.122]   
Химия (1978) -- [ c.539 ]

Большой энциклопедический словарь Химия изд.2 (1998) -- [ c.65 , c.83 , c.84 , c.297 ]

Вредные химические вещества Неорганические соединения элементов 1-4 групп (1988) -- [ c.405 , c.413 ]

Курс неорганической химии (1963) -- [ c.573 , c.609 , c.611 ]

Качественный анализ (1951) -- [ c.544 ]

Качественный анализ 1960 (1960) -- [ c.544 ]

Курс качественного химического полумикроанализа 1962 (1962) -- [ c.548 ]

Общая химия 1982 (1982) -- [ c.520 , c.571 ]

Неорганическая химия (1978) -- [ c.313 ]

Микрокристаллоскопия (1946) -- [ c.203 ]

Общая химия Издание 18 (1976) -- [ c.516 , c.564 ]

Общая химия Издание 22 (1982) -- [ c.520 , c.571 ]

Коррозия (1981) -- [ c.427 , c.429 ]

Курс качественного химического полумикроанализа (1950) -- [ c.380 ]

Основы общей химии Том 2 (1967) -- [ c.135 , c.193 , c.218 , c.219 ]

Курс неорганической химии (1972) -- [ c.513 , c.545 , c.547 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

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

Азотнокальциевая соль, действие сплавы меди с оловом

Азотномагниевая соль, действие сплавы меди с оловом

Азотнортутная соль, действие сплавы меди с оловом

Азотносеребряная соль, действие сплавы меди с оловом

Амальгамы цинка, кадмия, олова, свинца и висмута (жидкие) . Сплавы калия с натрием (жидкие)

Анализ бронз и содержащих олово медно-цинковых сплавов

Анализ электролитов и растворов для осаждения олова и его сплавов

Бензин, действие на олово магний и его сплавы

Благородные металлы сплавы с оловом

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

Галогены, действие на бериллий сплавы медь молибден никель олово

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

Ефремова Л. А., Холмянский В. А. Структура электроосажденных сплавов медь—олово

Изделия из олова, цинка и их сплавов

Кремнекалиевая соль, действие сплавы меди с оловом

Кремненатриевая соль, действие сплавы меди с оловом

Кудрявцев Электролитическое осаждение сплавов олова с другими металлами Сплав олово—свинец

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

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

Кудрявцев. Определение висмута в сплавах олово — висмут методом внутреннего электролиза

Кудрявцев. Электроосаждение сплава свинец—олово

Кудрявцев. Электроосаждение сплавов олово—висмут и олово— сурьма

Лайнер. Покрытия сплавами олово—цинк и олово—кадмий

Лайнер. Электроосаждение сплава медь—олово

Лимонная кислота, действие на алюминий и его сплавы бериллий железо золото индий олово

Литейные сплавы меди с оловом

Литые сплавов меди с оловом

Масляная кислота, действие на алюминий и его сплавы на олово на хромовые покрытия

Метиловый спирт, действие на алюминий и его сплавы на магний и его сплавы сплавы меди с оловом

Методы определение олова в металлах и сплавах

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

Молочная кислота, действие на индий ниобий олово серебро сплав железа

ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ Синтез оловоорганических соединений действием галоидных алкилов на олово, его сплавы или соли двухвалентного олова

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

Олова сплавы бромирование

Олова сплавы растворение в кислотах

Олова сплавы с латунью

Олова сплавы хлорирование

Олово Покрытия сплавами

Олово в металлах и сплавах

Олово в сплавах сурьмы с медью

Олово и оловянные сплавы

Олово сплав медью

Олово сплавом никеля с железом

Олово, определение в сплавах

Олово, определение в типографском сплаве

Олово, сплав с серебром

Олово, сплав с ураном

Определение алюминия в олове и оловянных сплавах

Определение алюминия химическими олове и его сплавах

Осаждение оловянного покрытия, легированного висмутом (сплав олово—висмут)

Осаждение сплава олово — никель

Осаждение сплава олово — свинец

Осаждение сплава олово — цинк

Осаждение цинка, кадмия, олова, свинца и их сплавов

Открытие висмута в металлическом олове и сплавах, содержащих сурьму

Пассивирование цинка, кадмия, олова, меди, их сплавов и серебра

Покрытие металлическое сплавом олово висмут

Покрытие сплавом медь—олово

Покрытие сплавом медь—олово (бронзирование)

Покрытие сплавом олово—никель

Покрытие сплавом свинец—олово

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

Свойства й применение цинковых Покрытия сплавами на основе олова

Сернокалиевая соль, действие на золото платину и металлы сплавы меди с оловом цин

Сернокалиевая соль, действие сплавы меди с оловом цин

Сернокальциевая соль, действие сплавы меди с оловом

Синтез оловоорганических соединений при действии галоидных алкилов и арилов на сплавы олова

Соки плодовые, действие на никель и его сплавы олово

Сплав медь — олово (бронза)

Сплав олово — висмут

Сплав олово — железо

Сплав олово — кадмий

Сплав олово — кобальт

Сплав олово — сурьма

Сплав олово — цинк

Сплав свинца, олова

Сплавов анализ свинца с оловом

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

Сплавы на основе меди, цинка и олова

Сплавы никкеля, олова и сурьмы

Сплавы олова очистка образцов

Сплавы олова с золотом

Сплавы олова, коррозия в атмосфер

Сплавы олова, коррозия в атмосфер с палладием

Сплавы олово — кобальт и олово — никель — кобальт

Сплавы платины с оловом коррозия

Сплавы свинец — олово — индий

Сплавы свинец — олово — медь

Сплавы свинец — олово — сурьма

Сплавы свинец — олово — цинк

Сплавы свинца, олова и других металлов

Травление цинка, олова, свинца и их сплавов

Углекалиевая соль, действие на платину на сплавы меди с оловом

Фосфорнокалиевая соль, действие сплавы меди с оловом

Фтор, действие на бериллий олово платину серебро сплав железа с кремнием сплавы меди

Хлористый магний, действие на олово сплавы меди с оловом

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

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

Цветные металлы и сплавы 7.5. Покрытия оловом и его сплавами

Четыреххлористый углерод, действие на железо никель олово серебро сплавы

Щелочи олово и его сплавы

Электрохимическое осаждение сплавов олова

Этиловый спирт, действие на олове на сплавы магния

Этиловый спирт, действие на олове на сплавы магния сплавы меди с оловом

Этиловый спирт, действие на олове на сплавы магния хромоникелевую сталь

бромимидами сплав олово натрий

восстановление олова в сплавах

металлы олово подшипниковые сплавы

молибдена никеля ниобия олова и его сплавов палладия свинца

никель олово сплавы меди с цинком

никель олово сплавы никеля

ниобий олово железа с кремнием сплавы

ниобий олово и ее сплавы родий

ниобий олово кобальта сплавы меди

ниобий олово рутений свинец серебро сплав

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

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

серебро сплавы меди с оловом цинк

сплавы магния сплавы меди с оловом

цинк олово сплавы железа с никелем сплавы меди

цинк оловом сплавы никеля



© 2025 chem21.info Реклама на сайте