Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ферриты

    Катализаторы. Для окислительного дегидрирования олефиновых углеводородов предложено большое число катализаторов. Каталитически активными Б реакциях окисления олефинов в диеновые углеводороды оказались катализаторы на основе окислов, фосфатов, вольфраматов и молибдатов индия, олова, сурьмы, висмута, теллура, селена, мышьяка, титана и других металлов, а также на основе ферритов никеля, кобальта, марганца, магния, кальция цинка и некоторых других металлов. [c.682]


    С точки зрения коррозионной стойкости, оптимальное содержание Сг в стали составляет 12-14%. Такой уровень легирования Сг обеспечивае г легкую пассивацию поверхносги во многих агрессивных средах, связанных с производством нефтехимических продуктов. При повышении содержания хрома более 12% коррозионная стойкость практически не увеличивается. Вместе с тем в этом случае имеет место проявление склонности стали к охрупчиванию и снижению прочности в связи с формированием в структуре значительного количества ферритной составляющей. 13-14 %-ные хромистые стали с частичным у-а (М)- превращением относят х мартенситно - феррит-ным. Эти стали известны еще под названием полуферритных. По структуре мартенситно-ферритные стали соответствуют сплавам Ре - Сг. Количество 6- феррита в сталях повышается с увеличением содержания Сг и снижением концентрации углерода. С введением углерода границы существования области у - твердых растворов сдвигаются в сторону более высокого содержания Сг. У 13% - ных хромистых сгалей С < 0,25% термокинетическая диаграмма распада аустенита состоит из двух областей превращения. При температурах выше 600 °С в случае достаточно низкой скорости охлаждения возможно образование ферритной составляющей структуры. Ниже 400 °С при более быстром охлаждении наблюдается бездиффузионное превращение аустенита в мартенсит. Количество образовавшегося мартенсита в ка-асдом из указанных температурных ингервалов зависит, главным образом, от скорости охлаждения и содержания углерода в стали. [c.234]

    Какие соединения называются ферритами и ферратами Привести примеры. [c.252]

    Феррито-перлитные и полуферритные [c.266]

    Феррито-перлитные и ферритные [c.266]

    В кристаллах магнетита атомы Fe(II) находятся в октаэдрическом, а Fe(III) в октаэдрическом и тетраэдрическом окружении атомов кислорода. Аналогичную структуру имеют ферриты и других ( -элементов. [c.590]

    Ферриты магния, 450—520 цинка, кобальта, никеля и их смеси [c.683]

    Специфичным моментом свариваемости является их повышенная склонность к росту зерна. Наряду с ростом ферритных зерен возрастает общее количество феррита. Последующим быстрым охлаждением фиксируется образовавшаяся структура. Размеры зерна и количество феррита, а также ширина зоны перегрева зависят от погонной энергии сварки, соотношения структурных составляющих в исходном состоянии и чувствительности стали к перегреву. Соотношение количества [c.258]

    Кроме компактных тугоплавких металлов методами порошковой металлургии получают ряд других материалов. Важнейшими из них являются карбидные твердые сплавы, ферриты, пористые материалы, керметы. [c.659]

    При повышенных погонных энергиях наблюдается рост зерна аустенита и образуется грубозерниет ая феррито-перлигная структура видманштетового типа с пониженной ударной вязкостью. [c.210]

    Кинетика распада аустенита такая же, как и углеродистых сталей. При охлаждении на воздухе получается феррито-перлитная сгр т<тура. Поэтому низколегированные стали повышенной прочности относятся к хорошо свариваемым. [c.210]


    Никелевый агломерат Никелевый концентрат Оксиферы (ферриты) [c.78]

    Феррито-перлитные и аустенитные [c.266]

    О карбндных твердых сплавах рассказывается в 230, о ферритах —в 242. К изделиям из пористых материалов относятся пористые подшипники и металлические фильтры. Пористые подшипники изготовляют спеканием порошков бронзы и графита. Поры таких подшипников пропитывают смазочным материалом, что дает возможность использовать их в условиях затрудненной смазки II прн опасности загрязнения продукции (например, в пищевой или текстильной промышленности). Металлические фильтры изготовляют спеканием порошков меди, никеля, нермовеющей стали. Оии служат для очистки различных жидкостей, масел, жидкого топлива, обладают длительным сроком службы, устойчивы при повышенных температурах и могут быть изготовлены в широком диапазоне пористости.  [c.659]

    Оптимальное значение у о определяется из условий обеспечения металла шва с высокой технологической прочностью. При сварке ферритных сталей с феррито-перлитными желательной структурой 268 [c.268]

    Углеро- 1 Обыкн. качества 1 Феррито-перлитная -30 +425 Ст. 3 380 1 240 25 0.7 Понижен- 1 но стойкие 1  [c.272]

    Аустенитные нержавеющие стали можно обваривать обмазанными электродами или в атмосфере защитного газа с использованием присадочного материала и без него. Во избежание появления трещин при высокой температуре присадочный материал выбирают с таким расчетом, чтобы содержание феррита в металле шва было в пределах 4—12%. [c.175]

    Формирование значительного количества 5- феррита в структуре околошовного металла резко уменьшает склонность сварных соединений к образованию холодных трещин. Образование большого количества 5- феррита характерно для 13% -ных хромистых сгалей с содержанием С < 0,1%. Количество 6- феррита в структуре околошовного металла зависит от уровня температуры нагрева. В участках, нагреваемых до температур, близких к температуре соли-дуса, количество 6- феррита в структуре может стать подавляющим. Такая структура характерна для участка зоны термического влияния, примыкающего к линии сплавления со швом и подвергающегося при сварке влиянию наиболее высоких температур. Ширина этого участка мало зависит оз температуры подогрева, но возрастает с погонной энергией сварки. Поэтому ддя сталей 08X13 и 08Х14МФ с увеличением ширины участка с большим количеством 6- феррита отрицательное влияние его на вязкость сварных соединений возрастает. [c.238]

    Котачество ферритной фазы в швах составляет 15-60% и зависит не только от применяемых сварочных материалов, но и от доли уча-СТИ51 свариваемого материала в металле шва, от колебаний химического состава в пределах марки. Самый высокий процент ферритной фазы в швах наблюдается при автоматической сварке под флюсом встык без разделки кромок проволокой Св-06Х21Н7БТ. Благодаря высокому содержанию феррита швы обладают достаточной стойкостью против образования горячих трещин. Изменение содержания ферритной фазы в шве за счет легирования или термообработки приводит к существенному изменению его механических свойств. Пределы текучести и прочности при достаточно высокой пластичности и вязкости шва достигают максимума при равном процентном содержании в нем аустенитной и ферритной фаз. [c.260]

    В зависимости от гемпературы охлаждения, степени переохлаждения, скорости охлаждения феррито - цементитной смеси получается различной степени дисперсности перлит, сорбит, бейнит, троостит. Свариваемость - хорошая, сварка выполняется без применения подогрева. Сварные швы не склонны к образованию горящих и холодных фещин. [c.208]

    Магнетит и ферриты М(Ре02)2 (где М = Мп, Со, N1, Си) ферромагнитны. Их применяют в электротехнике, в частности в производстве магнитных звуковых лент. [c.590]

    Кислородная резка в основном применяется для раскроя низколегированных, а иногда среднелегированных сталей, имеющих феррито-перл1-1тную структуру. [c.111]

    При охлаждении аустенит делается термодинамически неустойчивой фазой, прн температура.х ниже 727 °С термодинамически устойчив перлит или перлит с избытком феррита п.т немснтита. Чем больше пероохлаждение, тем больше оазность энергий Гнббса аустенита и перлита, стимулирующая превращение. Но, [c.683]

    Структурно-фазовые превращения углеродистых сталей определяются диаграммой состояния Fe- . В нормализованном состоянии имеют феррито-перритную структуру. С точки зрения кинетики распада аустенита, у углеродистых сталей происходит превращение аустенита в перлит (второе основное превращение). [c.208]

    Для присоединения концевых патрубков из углеродистой стали к гибкому элементу применяют автоматическую сварку плавящимся электродом в среде углекислого газа. В качестве электрода применяют проволоку Св-07Х25Н13 диаметром 1 мм. Это позволяет получить металл шва высокого качества. Перед сваркой конец гибкого элемента прихватывают к патрубку. При этом гибкий элемент цилиндрическими концами надевают на наружную, предварительно обработанную резцом, поверхность патрубков. Характер соединения — встык с зазором до 1,5 мм. Сварка производится аппаратом АДСП-401. В процессе сварки компенсатор закреплен концами в патронах. Скорость сварки 20—25 м/ч. При сварке образуется аустенитная структура металла сварного шва с небольшим (1 —1,5%) содержанием феррита. Прочность и герметичность сварных швов проверяют гидроиспытанием на специальном стенде. [c.114]

    Ослабление участка трубопровода было вызвано, в первую очередь, внутренней сернистой коррозией, что явилось следствием недостаточно полного устранения сернистых соединений из пиролизного газа. В осадке, находившемся внутри участка трубопровода,, было обнаружено небольшое количество серы. Материал трубопровода имел неравномерную структуру. В местах разрыва трубопровода обнаружили чрезвычайно крупные частицы феррита мик-ротвердость материала оказалась очень низкой. [c.85]


    В технике ферритами нли ферритиыми материалами называют продукты спекания порошков оксида желе за (1П) и оксидов некоторых двухвалентных металлоп, нанример, никеля, цинка, марганца. Спекание производится при [c.691]

    Рассматривая превращения, происходящие при охлаждении расплавов различного состава, мы смогл 1 выяснить, какие сплавы соответствуют различным областям диаграммы. Но мы рассмотрели не все области диаграммы. Пользуясь тем же методом, нетрудно показать, какие сплавы отвечают остальным ее областям области 1 соответствует смесь жидкого расплава и кристаллов высокотемпературного феррита, области 2 — смесь кристаллов высокотемпературного феррита и аустенита, области 4 — смесь жидкого сплава и кристаллов цементита, области 9 — см( сь кристаллов феррита и цементита. [c.678]

    Оксид нттрия также применяется в нроизводетае ферритов. Ферриты, содержащие иттрий, используются в слуховых приборах, в ячейках памяти ечетно-рсшающих устройств. Изотоп иттрия Y применяется а медицине. [c.641]

    Твердое железо обладает способностью растворять в себе многие элементы. В частности, растворяется в железе и уг [ерод. Его растворимость сильно зависит от кристаллической модификации >р елеза и от температуры. В а-железе углерод растворяется очень незначительно, в -у-железе — гораздо лучше. Раствор в ужелезе термодинамически устойчив в более Н1и-роком ипте])вале температур, чем чистое ужелгзо. Твердый раствор углерода в а-железе называется ферритом, твердый раствор углерода в у-железе — аустепитом. [c.674]

    Механические свойства феррита и аустенита зависят от содержания в них углерода. Однако при всех концентрациях углерода феррит и аустенит менее тверды и более лластичны, чем цементит. [c.674]

    Механические свойства медленно охлажденной углеродистой стали сильно зависят от содеря.ания в ней углерода. Медленно охлажденная сталь состоит из феррита и цемсстита, причем количество цементита пропорционально содержанию углерода. Тпердость цементита намного выше твердости феррита. Поэтому при увеличении содержания углерода в стали ее твердость повышается. Кроме того, частицы цементита затрудняют движение дислокаций в основной фазе — в феррите. По этой причине увеличение количества углерода снижает пластичность стали. [c.685]

    Ферриты. При сплавлении оксида железа (ИI) с карбонатами натрия или калия образуются ферриты — соли не полученное а свободном состоянии железистой кислоты ИРеОг, например, феррнт иатрия NaFeOa  [c.691]


Смотреть страницы где упоминается термин Ферриты: [c.590]    [c.234]    [c.236]    [c.236]    [c.238]    [c.269]    [c.272]    [c.272]    [c.111]    [c.417]    [c.640]    [c.675]    [c.676]    [c.676]    [c.676]    [c.677]    [c.683]    [c.692]   
Смотреть главы в:

Химия и радиоматериалы -> Ферриты

Химические применения мессбауэровской спектроскопии -> Ферриты

Химические применения мессбауэровской спектроскопии -> Ферриты

Металлоорганические соединения в электронике -> Ферриты


Неорганическая химия (1987) -- [ c.427 ]

Учебник общей химии (1981) -- [ c.448 ]

Неорганическая химия (1981) -- [ c.486 ]

Физика и химия твердого состояния (1978) -- [ c.323 ]

Общая и неорганическая химия 1997 (1997) -- [ c.491 ]

Общая химия в формулах, определениях, схемах (1996) -- [ c.496 , c.499 ]

Химический энциклопедический словарь (1983) -- [ c.618 ]

Общая химия в формулах, определениях, схемах (0) -- [ c.496 , c.499 ]

Структурная неорганическая химия Том3 (1988) -- [ c.2 , c.316 ]

Химия твердого тела Теория и приложения Ч.2 (1988) -- [ c.2 , c.27 , c.129 , c.135 , c.151 , c.152 , c.162 , c.240 ]

Структурная неорганическая химия Т3 (1988) -- [ c.2 , c.316 ]

Общая химия в формулах, определениях, схемах (1985) -- [ c.496 , c.499 ]

Физическая химия силикатов и других тугоплавких соединений (1988) -- [ c.40 , c.52 , c.313 ]

Общая химия в формулах, определениях, схемах (0) -- [ c.496 , c.499 ]

Справочник по клеям (1980) -- [ c.107 , c.117 ]

Растворение твёрдых веществ (1977) -- [ c.227 ]

Справочник по клеям (1980) -- [ c.107 , c.117 ]

Общая и неорганическая химия (2004) -- [ c.491 ]

Большой энциклопедический словарь Химия изд.2 (1998) -- [ c.618 ]

Справочник Химия изд.2 (2000) -- [ c.433 ]

Нестехиометрические соединения (1971) -- [ c.147 ]

Общая химия и неорганическая химия издание 5 (1952) -- [ c.396 ]

Курс общей химии (1964) -- [ c.397 ]

Общая химия 1982 (1982) -- [ c.641 , c.691 , c.692 ]

Общая химия 1986 (1986) -- [ c.620 , c.621 , c.671 ]

Общая и неорганическая химия (1981) -- [ c.567 ]

Учебник общей химии 1963 (0) -- [ c.409 ]

Неорганическая химия (1981) -- [ c.486 ]

Неорганическая химия (1978) -- [ c.410 ]

Неорганическая химия (1950) -- [ c.307 ]

Общая химия (1974) -- [ c.819 ]

Кристаллография (1976) -- [ c.171 , c.221 ]

Химия и радиоматериалы (1970) -- [ c.302 , c.303 , c.309 ]

Общая химия Издание 18 (1976) -- [ c.683 ]

Общая химия Издание 22 (1982) -- [ c.641 , c.691 , c.692 ]

Общая и неорганическая химия (1994) -- [ c.539 ]

Справочник по общей и неорганической химии (1997) -- [ c.56 , c.143 ]

Неорганическая химия (1969) -- [ c.602 ]

Краткая химическая энциклопедия Том 2 (1963) -- [ c.19 ]

Химия несовершенных кристаллов (1969) -- [ c.0 ]

Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) -- [ c.329 , c.367 ]

Основы общей химии Том 3 (1970) -- [ c.124 , c.161 ]

Общая химия (1968) -- [ c.664 ]

Практикум по общей химии Издание 3 (1957) -- [ c.300 ]

Практикум по общей химии Издание 4 (1960) -- [ c.300 ]

Практикум по общей химии Издание 5 (1964) -- [ c.323 ]

Курс общей химии (0) -- [ c.315 ]

Курс общей химии (0) -- [ c.315 ]

Предмет химии (0) -- [ c.315 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Анализ феррита

Барий феррит

Бария феррит, определение в воздух

ВЫРАЩИВАНИЕ ОБЪЕМНЫХ КРИСТАЛЛОВ ФЕРРИТОВ

Взаимодействие ферритов с газовой фазой в процессе термической обработки

Вилькинсона и Ферри

Вилькинсона и Ферри для взбалтывания

Вилькинсона и Ферри для возгонки

Вилькинсона и Ферри для высушивания кристаллов

Вилькинсона и Ферри для запекания

Вилькинсона и Ферри для кристаллизации в атмосфере

Вильямса Л эн дела Ферри формул

Вильямса Ландела Ферри

Вильямса Ландела Ферри принцип

Вильямса Лэндела Ферр

Вильямса Лэндела Ферри ВЛФ

Вильямса Лэндела Ферри гидродинамики расплавов и растворов полимеров

Вильямса Лэндела Ферри движения полимеров

Вильямса Лэндела Ферри дифференциальные

Вильямса Лэндела Ферри изотермического режима экструзии

Вильямса Лэндела Ферри урав

Вильямса Лэндела Ферри урав нение

Вильямса Лэндела Ферри уравнени

Вильямса Лэндела Ферри уравнение

Вильямса Лэндела Ферри формул

Вильямса Лэндела Ферри червяка экструдера

Вильямса Лэндела—Ферри обобщенная характеристика

Вильямса—Ландела—Ферри уравнение

Вильямса—Ланделла—Ферри

Влияние малых добавок и текстуры на свойства ферритов

Влияние условий выращивания на структуру и свойства монокристаллов ферритов

Выращивание монокристаллов ферритов из расплавов

Выращивание монокристаллов ферритов из растворов

Выращивание монокристаллов ферритов из растворов-расплавов

Высокочастотные магнитные свойства кобальт-цинковых ферритов. Полтинников С. А. Физические и физико-химические свойства ферритов

Выщелачивание феррита

Выщелачивание феррита натрия

Г лава 8. Г ашение и выщелачивание феррита

Гасите феррита

Гаситель феррита натрия

Гашение феррита натрия

Гидратация ферритов кальция в цементе III

Горбачев. Влияние скорости потока на кинетику электрохимического восстановления в системе ферри-ферроцианидов

Двухкальциевый феррит

Двухкальциевый феррит вяжущие свойства

Дебая приведения Ферри

Дефекты в ферритах

Джонс , Ферри Разделение

Джонс , Ферри Разделение изотопов методом термодиффузии

Диаграммы состояния и свойства простых и многокомпонентных ферритов-шпинелей

Диаграммы состояния и свойства ферритов с гексагональной структурой

Диаграммы состояния и свойства ферритов-гранатов

Диметил бензопирилия ферр хлори

Добавки к ферритам

Едкий натр содержание, влияние на гидролиз феррита

Измерение стандартного окислительно-восстановительного потенциала ферри-ферроэлектрода

Изоморфные замещения в феррит-гранатах

Ингибиторы, состав и свойства ферри-соединения

КИНЕТИКА ПРОЦЕССОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ФЕРРИТОВ

Каталитическая активность ферритов

Катионное распределение в ферритах

Кинетика образования ферритов

Кристаллохимия ферритов. Магнитные свойства

Литий феррит

Магнитномягкие ферриты

Магнитнотвердые феррит

Магнитомягкие ферриты

Магнитострикционные ферриты

Материальные и тепловые расчеты процессов гашения и выщелачивания феррита натрия

Металлическая связь и решетка металлов. Ферро- и антиферромагнетизм

Метод управления микроструктурой ферритов

Методы определения валентных состояний ионов и их распределения в ферритах

Методы получения эпитаксиальных пленок ферритов

Механизм и кинетика образования ферритов

Механизм образования ферритов

Механизм образования ферритов из смесей окислов

Механизм образования ферритов со структурой граната и магнетоплюмбита

Механизм образования ферритов-шпинелей из смесей оксидов

Монокристаллы ферритов

НАРАЩИВАНИЕ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЛЕНОК ФЕРРИТОВ

Некоторые свойства ферритов, контролируемые дефектами нестехиометрии

Нестехиометрические ферриты

Никель титриметрическое в ферритах

Никель ферритах

Никель-цинк феррит, определение

Никель-цинк феррит, определение воздухе

Никеля-цинка феррит

Нормы технологического режима и контроль процессов гашения и выщелачивания феррита

О гидратации двухкальциевого феррита

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ФЕРРИТОВ

Обжиг ферритов

Образование ферритов из смесей, полученных химическим соосаждением

Общие закономерности, связывающие равновесное давление кислорода, дефектность кристаллической структуры и химический состав ферритов с температурой

Общие замечания о строении ферритов

Одноступенчатые оксида железа для феррито

Определение выхода и скорости образования феррита натрия

Определение железа силикатов — фаялита, монтичеллита и части феррита свинца

Определение железа феррита свинца

Определение железа ферритов и железа окиси

Определение железа ферритов меди и цинка в отсутствие ферритов свинца

Определение железа ферритов меди, цинка, свинца состава

Определение кадмия феррита

Определение магния ферритах

Определение никеля в сталях, сплавах на основе железа и в ферритах

Определение урана в природных материалах ферри-фосфатно-нитритный метод

Определение урана в технических продуктах ферри-фосфатно-нитритный метод

Определение ферритах

Определение цинка в марганцево-цинковых ферритах с применением экстракции азо-азокси БН. Ф. П. Горбенко, Л. И. Дегтяренко

Основные диаграммы состояния и свойства твердых растворов ферритов-шпинелей

Основы техники безопасности при выращивании монокристаллов ферритов

Основы техники безопасности при производстве поликристаллических ферритов

Особенности выращивания монокристаллов ферритов из растворов

Особенности различных способов получения ферритов

Парадокс Ферри

Парравано (США). Топохимические аспекты поверхностной реакционной способности феррита кобальта

Патроны Характеристики ферритов

Подложки для пленок ферритов

Подложки для эпитаксиальных пленок ферритов

Поликристаллические ферриты

Полупроводниковые магнитные ферриты

Получение оксида железа для ферритов

Последействия эффект ферро фенантролина

Потенциал ферри-ферро электрода

Потенциалы феррита

Приводятся результаты исследования температурной зависимости начальной магнитной проницаемости кобальт-цинковых ферритов состава

Принцип темпера- ряо временно суперпозиции. Метод привело ния Ферри

Производство ферритов

Прокаливание смеси и получение феррита натрия

Простой метод определения цинка в ферритах. И. А. Шевчук, Целинский, А. А. Надежда, Н. Н. Никольская

Процессы разупорядочения и основные виды дефектов в ферритах

Процессы старения в ферритах

Работа 6. Определение стандартного потенциала Ферри-ферро электрода

Равновесные условия образования ферритов

Растрескивание феррита

Свойства монокристаллов скандийзамещенных кальцийванадиевых гранатов. Б а л б а ш о в А. М., Черкасов А. П., Че парии В. П., Червоненкис А. Я., Свешников Ю. А. Физические и физико-химические свойства ферритов

Синтез ферритов

Синтез ферритов из механической смеси

Синтез ферритов модификацией основных способо

Синтез ферритов путем термического разложения солей

Синтез ферритов совместным осаждением, солей

Скорость гидролиза феррита натрия

Спекание ферритов

Спекание ферритов в присутствии жидкой фазы

Спекание ферритов под давлением

Спекание ферритов твердофазное

Сплавы ферро

Степень феррита натрия по длине печ

Стронций феррит

Сульфат натрия содержание в феррите

Сырье для ферритов

Сырье для ферритов Сэндвич-метод

Сырьевые материалы, используемые при производстве ферритов

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРРИТОВ

Твердые растворы феррит-шпинелей

Температурно-временная эквивалентность вязкоупругого поведения аморфных полимеров и уравнение Вильямса — Лэндела — Ферри в области стеклования

Теории приведенных переменных Вильямса Лэндела Ферри ВЛФ

Теплоемкость феррита натрия

Термическое разложение соединений плутония ферро и ферри-циаииды

Термодинамические константы феррита натрия

Термомагнитная обработка (ТМО) ферритов-шпинелей

Термомагнитная обработка ТМО ферритов

Типы упаковки ионов и химическая связь в ферритах

Титрование ферри- и ферроцианидом калия

Титрование ферро- и феррицианидами

Титрование ферро- и феррицианидом калия

Уравнение Вильямса — Ландела — Ферри и другие эмпирические соотношения

Урове Ферри

Уровень Ферри

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В ФЕРРИТООБРАЗУЮЩИХ СИСТЕМАХ И СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ ФЕРРИТОВ

ФЕРРИТА, ПЕРЛИТА И ЦЕМЕНТИТА

ФЕРРИТЫ КАК ФАЗЫ ПЕРЕМЕННОГО СОСТАВА

Феноменология ферро- и антиферромагнетизма

Ферри

Ферри Ferry layton

Ферри и ферромагнетизм

Ферри метод приведенных переменных

Ферри миоглобин

Ферри ранат

Ферри-гипс

Ферри-феррицианидный раствор

Ферримагнетизм. Ферриты

Феррит в углеродистых сталях

Феррит влияние легирующих элемента

Феррит графит

Феррит железа

Феррит зависимость прочности от диам

Феррит зерна

Феррит иттрий-алюминиевый

Феррит иттрий-висмут-алюминиевый

Феррит иттрий-гадолиниевый

Феррит иттрий-железистый

Феррит иттрия

Феррит коэффициент упрочнения

Феррит легированный

Феррит на тамбуров

Феррит натрия

Феррит натрия гашение и выщелачивание

Феррит натрия гидролиз

Феррит натрия образование

Феррит натрия разложение водой

Феррит натрия смеси

Феррит натрия степень каустификации

Феррит натрия схема получения

Феррит тр а Феррит

Феррит упрочнение

Феррит ферромагнетизм

Феррит цинка

Феррит чугунах

Феррит-гранат

Феррита натрия фосфатов кальция

Ферритный способ производства каустической соды (получение феррита

Феррито-аустенитные стали

Феррито-перлитная сталь

Ферриты бария вяжущие свойства

Ферриты бария микроскопия

Ферриты бария рентгенограмма

Ферриты и другие структуры, родственные шпинели

Ферриты кальция

Ферриты лантана

Ферриты на основе систем

Ферриты прецизионные

Ферриты промышленных марок

Ферриты различных систем

Ферриты с гексагональной структуро

Ферриты с гексагональной структурой

Ферриты с прямоугольной петлей гистерезиса ППГ

Ферриты со структурой

Ферриты со структурой граната

Ферриты со структурой перовскита

Ферриты со структурой шпинели

Ферриты соединения

Ферриты стронция вяжущие свойства

Ферриты стронция микроскопия

Ферриты стронция рентгенографические данные

Ферриты твердые растворы

Ферриты цинка, микроскопия

Ферриты, магнитные и электрические свойства

Ферриты, применение их при реакции

Ферриты, применение их при реакции метана с окисью углерода

Ферриты, разложение кислотами

Ферриты-хромиты никеля

Ферриты-шпинели

Ферро

Ферро ферр

Ферро- и феррицианид -ионы

Ферро-ионы

Ферро-ионы бактериями

Ферро-ионы включение в протопорфирин

Ферро-ионы окисление

Ферро-силико-манган

Ферро-уран, состав

Ферроин (ферро-о-фенантролин)

Феррон ферри-гипс

Феррон ферро-гипс

Формирование микроструктуры ферритов

ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ В ФЕРРИТАХ И ИХ КРИСТАЛЛОХИМИЯ

Химическое никелирование радио- и электротехнических деталей из ферритов и керамики

Целинский, Ф. П. Горбенко, Т. А. Красусская Определение меди в никель-цинковых ферритах диэтилдитиокарбаматным методом

Ч и ж и к о в, Г. Г. Г в е л е с и а н и, Т. Е. К о и ы ш к о в а. Кинетика восстановления ферритов цинка, меди и свинца окисью углерода

Щелочные металлы ферриты

Электрические свойства твердых растворов ферритов

Электрод ферро-феррицианидные

Электрод, воздушный ферри-ферро

Явления, сопровождающие образование монокристаллов ферритов, и классификация методов их выращивания

колоннах с псевдоожиженным ферритов

оксихинолината ферро и ферри-цианидов

фиг кристаллических растворов двукальциевого феррита III



© 2025 chem21.info Реклама на сайте