Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Коррозионная pH среды

    Под химической коррозией подразумевается прямое взаимодействие металла с коррозионной средой, при котором окисление металла и восстановление окислительного компонента среды протекают в одном акте. Такая кор-ро ия протекает по реакциям, подчиняющимся законам химической кинетики гетерогенных реакций. Примерами химической коррозии являются газовая коррозия выпускного тракта двигателей внутреннего сгорания (под действием отработавших газов) и лопаток турбин газотурбинного двигателя, а также коррозия металлов в топливной системе двигателей (за счет взаимодействия с находящимися в топливах сероводородом и меркаптанами). В результате окисления масла в поршневых двигателях могут образовываться агрессивные органические вещества, вызывающие химическую коррозию вкладышей подшипников [291]. Можно привести и другие примеры. Однако доля химической коррозии в общем объеме коррозионного разрушения металлов относительно мала, основную роль играет электрохимическая коррозия, протекающая, как правило, со значительно большей скоростью, чем химическая. [c.279]


    Для изготовления аппаратов, предназначенных для работы с коррозионными средами н для работы при высоких температурах, применяют высоколегированные стали. На стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные разработан ГОСТ 5632—72. Стандарт распространяется иа высоколегированные стали н сплавы иа железной, железоникелевой и никелевой основах. Согласно ГОСТу, в зависимости от основных свойств эти стали и сплавы подразделяют иа трн группы  [c.59]

    Неметаллические материалы. При изготовлении химических аппаратов для целого ряда активных коррозионных сред наиболее целесообразно применять неметаллические материалы пластические массы (фаолит, винипласт, полистирол), стеклопластик керамику, фарфор, природные кислотоупоры (андезит и гранит). Указанные материалы широко применяют в качестве самостоятельных конструкционных материалов для соответствующих сред, температур и давлений. [c.66]

    Компрессоры. На установках АВТ компрессоры применяют редко они служат для сжатия газов до определенного давления. В связи с содержанием в сжимаемых углеводородных газах сероводорода необходимо соответствующее материальное оформление компрессора. В настоящее время на заводе Борец испытывают двухступенчатый компрессор 502 ГП 10/8, который рекомендуется для коррозионной среды установок АВТ. [c.196]

    Безопасная работа теплообменников зависит от герметичности трубок, фланцевых соединений крышек, присоединительных штуцеров. Крепление труб в решетке должно быть прочным, плотным и вместе с тем должно обеспечивать легкую замену труб. Наиболее распространенным способом крепления является развальцовка трубок. В последнее время развальцовку трубок часто заменяют сваркой, особенно для коррозионных сред. После изготовления или ремонта собранные теплообменники подвергают гидравлическому испытанию для проверки плотности. [c.65]

    Кроме того, существуют такие виды коррозии, как контактная (прн контакте металлов с разным потенциалом) щелевая (в узких зазорах и щелях) под напряжением (при действии внешних и внутренних сил) биологическая (под действием продуктов жизнедеятельности микроорганизмов) коррозия при трении двух поверхностей в коррозионной среде, определяющая коррозионно-механический износ деталей двигателей и механизмов, а также ее разновидность — фреттинг-коррозия (при колебательных перемещениях двух поверхностей друг относительно друга в условиях воздействия коррозионной среды) газовая (в контакте с агрессивными газами, например коррозия тарелок выпускных клапанов двигателей внутреннего сгорания, его выпускной трубы и глушителя, лопаток турбины и камеры сгорания газотурбинного двигателя) атмосферная (в естественных условиях хранения, транспортирования и эксплуатации техники и оборудования). [c.281]


    Методы, связанные с изменением свойств коррозионной среды. [c.503]

    Скорость коррозии можно снизить также изменением свойств коррозионной среды. Это достигается или соответствующей обработкой среды, в результате которой уменьшается ее агрессивность. [c.506]

    НЛИ введением в коррозионную среду небольших добавок специ- [c.506]

    При высокой температуре, а также при действии коррозионных сред применяют высоколегированные стали и сплавы. В зависимости от свойств их подразделяют на 1) коррозионно-стойкие (нержавеющие) стали, обладающие стойкостью против электрохимической и химической коррозии 2) жаростойкие (окалиностойкие), [c.15]

    На старых установках АВТ основная часть технологических коммуникаций расположена в закрытых лотках. Трубы соединены исключительно с помощью фланцев. Как известно, прокладочные материалы на фланцевых соединениях часто выходят из строя, особенно при коррозионной среде и высокой температуре в результате усиливается течь нефтепродуктов. Обычно потери, обусловленные течью нефтепродукта, обнаруживаются через некоторое время, [c.229]

    Герметичный привод к винтовому перемешивающему устройству реактора (рис. 71) представляет собой взрывозащищенный асинхронный электродвигатель. Ротор двигателя 4, насаженный на один вал 2 с перемешивающим устройством 9 заключен в неподвижную экранирующую гильзу 3 из немагнитного металла (например, из аустенитной стали), герметично закрепленную в корпусе реактора 1. Статор 5 двигателя с обмоткой расположен с наружной стороны экранирующей гильзы. Для охлаждения ротора масляным термосифоном из масляной ванны 6 подается масло. Для охлаждения масла в рубашку 7 подается вода. Для защиты ротора и подшипников привода от проникновения коррозионной среды из реактора в верхнюю часть привода подается азот. Создаваемое статором электродвигателя вращающееся магнитное поле воздействует через стенки экранирующей гильзы на ротор, вращая его вместе с рабочим органом. [c.248]

    Для предотвращения обратного потока воды, пара и коррозионных сред устанавливают обратный подъемный фланцевый клапан типа 16Б-4бк, внутренняя поверхность крышки которого облицована медью, рабочая среда подается под золотник. Эти клапаны также устанавливают на горизонтальных трубопроводах крышкой вверх (рис. 100). [c.318]

    Технические освидетельствования проводятся инспектором Госгортехнадзора в присутствии представителей предприятия. На предприятиях перед пуском вновь установленных сосудов в обязательном порядке осуществляют внутренний осмотр и гидравлическое испытание. Внутренний осмотр всех сосудов проводят не реже чем один раз в два года. Сосуды же, работающие в коррозионной среде, подвергаются внутреннему осмотру ежегодно. Если сосуды работают не в коррозионной среде, то иногда разрешается проводить внутренний осмотр в период капитального ремонта. Если сосуды работают под давлением ядовитых газов или жидкостей, то разрабатывают специальную инструкцию, предусматривающую испытание сосудов на герметичность. Проверка на герметичность проводится воздухом или инертным газом под давлением, равным рабочему давлению сосуда. [c.328]

    По характеру и условиям протекания процесса, а также по внешнему проявлению коррозию подразделяют на различные виды. Сплошная коррозия (равномерная и неравномерная) характеризуется тем, что вся поверхность металла покрывается продуктами коррозии или равномерно растворяется в коррозионной среде. Местная коррозия происходит на отдельных участках поверхности металла и может быть разных видов пятнами (диаметр поражения больше глубины), язвенная (диаметр и глубина поражения близки по размеру), точечная или питтинговая (диаметр поражения меньше глубины), меМкрасталлитная (разрушение по границам зерен металла), нитевидная, сквозная, подповерхностная (расслаивающая) и др. [c.281]

    Разрушения газоподводящих и особенно газоотводящих труб и коллекторов конвертированного газа довольно часто вызывается ползучестью металла труб и нарушениями теплоизоляции. Поэтому необходимо принимать меры, направленные на максималыгое улучшение качества материалов, из которых их изготавливают. Для обеспечения герметичности системы необходимо принимать меры по улучшению качества запорной арматуры, регулирующих и предохранительных клапанов, работающих при высокой температуре в коррозионной среде, так как всякое нарушение герметичности при таких условиях может привести к аварии. [c.19]

    Т1 5С - 0,8 Си <0,3 0,02 0,035 540 240 38 Сварная аппаратура, работающая при высоких и иони-женных температурах или в коррозионной среде крепежные детали, арматура [c.21]

    Т1 5С — 0,7 Си <0,3 0,02 0,035 5--10 240 37 Детали аппаратуры, работающие ири высокой температуре и сильно коррозионных средах [c.21]

    Прибавку принимают с= (0,15 0,20)5, но ие менее 0,5 мм. Для трубопроводов с коррозионной средой эта прибавка может быть увеличена. [c.256]

    С агрессивными химическими средами. Она является экономически оправданной в тех случаях, когда коррозионная среда обладает достаточной электропроводностью и потери напряжения (связанные с протеканием защитного тока), а следовательно, и расход электроэнергии г равнительно невелики. К Чтодная поляризация защищаемого металла достигается либо наложением тока от внешнего источника кaтoднaя защита), либо созданием макрогальванической пары с менее благородным металлом (обычно применяются алюминий, магний, цинк и их сплавы) Он играет здесь роль анода и растворяется со скоростью, достаточной для создания в системе электрического тока необходимой силы (протекторная защита). Растворимый анод при протекторной защите часто называют жертвенным анодом . [c.504]


    Жидкофазный в присутствии гетерогенного комплекса на основе хлорида алюминия 90—130 0,5 (3-6) 1 97 (на пропилен) В изопропилбензоле отсутствуют олефины, катализатор деалкили-рует полиалкилбензолы, коррозионная среда, наличие сточных вод [c.172]

    В производстве сульфаноловой кислоты при очередном отжим со скоростью вращения ротора 1000 об/мин произошел разрыв корпуса и корзины центрифуги. Основные причины аварии утончение стенок корзины с 5 до 0,8 мм вследствие коррозии в месте крепления балансировочной пластины, прикрепленной к корзине болтами, пропу1ценными через отверстия корзины и не защшцен-ными от коррозии скалывание гуммировки вследствие неравномерной загрузки мелкодисперсного продукта в сильно коррозионной среде систематические нарушения процесса фугования по времени загрузки и количествам загружаемой суспензии и воды, подаваемой для промывки фугата, что привело к биению и вибрации корзины. [c.161]

    Верхний и нижний корпуса клапана — стальные, золотник и седло выполнены нз стали 2X13. Для предотвращения обратного потока коррозионных -сред с рабочей температурой до 65°С применяют клапан обратный поворотный гуммированный фланцевый типа 9Ч15гм, который состоит из двух дисков, соединенных болтами. Внутренняя поверхность корпуса гуммирована. Рабочая среда подается под диск (рис. 103). Для предотвращения обратного потока [c.319]

    Комиссия, расследовавшая аварию, предложила ряд мер по усилению технического надзора за состоянием трубопроводов и аппаратов, работающих в коррозионной среде. Для сокращения сроков периодических осмотров и ревизий трубопроводов было предложено пересмотреть графики на проведение этих работ и внедрить неразрушающие методы контроля трубопроводов. Коррозионное воздействие агрессивных сред на углеродистую сталь, применяемую для изготовления аппаратов и трубопроводов в установках водной очистки, не может быть устранено. Поэтому целесообразно разработать более совершенные способы антикоррозионной защиты металлов и изготавливать оборудование из лепированных сталей. Для действующих установок на основе опыта эксплуатации рекомендовано регламентировать сроки ревизии и замены трубопроводов с тем, чтобы не допускать коррозионное разрушение до аварийного состояния трубопровода. [c.26]

    Приведенные рекомендации позволяют в значительной мере уменьшить число аварий, связанных с попаданием воды в фосфорные печи. Однако эти меры не могут полностью исключить возможность попадания воды в ванну печи. Поэтому ведется широкий поиск новых более безопасных систем водоохлаждения элементов фосфорных печей и термостойких конструкционных материалов для изготовления узлов и деталей, подверженных воздействию высоких температур и коррозионных сред. Недавно освоено изготовление дюз из боросилицированного графита, не охлаждаемых водой. Применение этих дюз позволяет значительно увеличить срок службы фосфорных печей и исключить возможность попадания воды в ванну печи. Представляется целесообразным заменить на действующих фосфорных печах водоохлаждаемые медные дюзы дюзами из боросилицированного графита. [c.69]

    Электрохимическая коррозия — это взаимодействие металла с коррозионной средой (электролитом), при котором ионизация атомов металла и восстановление окислительного компонента коррозионной среды протекают не в одном акте и их скорости зависят от величины электродного потенциала. Электрохимическая коррозия протекает только при контакте поверхности металла с электролитом, т. е. с токопроводящей средой (водными растворами солей, кислот, щелочей). Практически поверхность любого металла в ат осфе-ре покрывается тонкой водной пленкой различной толщины в зависимости от температуры и влажности воздуха, а также от температуры металлической поверхности. В этой пленке растворяются содержащиеся в воздухе газы (диоксид углерода, оксиды азота и серы, сероводород и др.) и мелкие частицы (пыль) различных солей, что приводит к образованию электролита. [c.279]

    При использовании ионитов не требуется дорогостоящее кислотостойкое оборудование. Отсутствие кислотных коррозионных сред значительно улучшает условия труда и делает процесс более безопасным. По сравнению с другими известными способами получения дифенилолпропана на ионообменных смолах способ СССР отличается высокой эффективностью и позволяет получать 100%-ную степень конверсии ацетона при высокой производительности катализатора. Технологическая, схема производства чрезвычайно проста и синтез можно легко осуществить непрерывным способом. Высокая произодительность катализатора позволяет проводить процесс [в небольших по объему реакторах. Процесс легко автоматизируется. [c.158]

    Накидные фланцы можно изготовлять из более прочных сталей, чем фланцы приварные, например из сталей ВСт5сп4 30. Накидные фланцы на трубы из легированной стали при коррозионной среде можно изготовлять из углеродистой стали. Однако, если труба сделана из высоколегированной хромоникелевой стали, то такое соединение в сочетании с болтами (шпильками) из низколегированной стали мол<но обычно использовать при температуре не выше 200° С. Накидные фланцы более удобны при монтаже фланец всегда можно повернуть для совмещения болтовых отверстий. [c.93]

    Хромистые стали 15Х25Т и 15X28 стойки во многих коррозионных средах и термостойки, они более дешевы по сравнению с хромоникелевыми, однако плохо свариваются, сварные швы требуют специальной обработки, поэтому их применяют для аппаратов, работающих без давления, и в различных неответственных узлах аппаратуры. [c.17]

    При тяжелых условиях (взрывоопасная или токсичная среда, высокое давление или температура) контролируют 1007о сварных швов. При легких условиях проверяют 50 или 25% швов. Механические испытания заключаются в испытании сварных образцов на растяжение, на изгиб и на ударную вязкость. При работе с некоторыми коррозионными средами контролируют сварные швы на склонность к межкристаллитной коррозии. [c.31]

    Наиболее распространена приварка фланца по типу, показанному на рис. 29, а. Исполнение (рис. 29, б) позволяет несколько уменьшить диаметр прокладки и болтовой окружности. Плоские фланцы имеют как гладкие привалочные поверхности, так и в ис-, полнении выступ — впадина и шип — паз . При работе с коррозионными средами в целях экономии дефицитного металла фланцы изготовляют из углеродистой стали и зашиш,ают накладкой из кислотостойкой стали (рис. 29, в). Основной недостаток плоских фланцев — малая жесткость у основания. [c.53]

    Уплотнения из пластмассовых или гуммироваииых деталей применяют при работе с коррозионными средами. Для пара используют уплотнения с кольцами из стали и медных сплавов. [c.264]

    При использовании металлических материалов очень важным является вопрос о скорости их коррозии. Кроме природы металла и окислителя и концентрации последнего, иа скорость коррозии могут влиять различные примеси, содержащиеся как в самом металле, так и в коррозионной среде — в атмосфере или а рас пзоре. [c.556]


Смотреть страницы где упоминается термин Коррозионная pH среды: [c.7]    [c.61]    [c.71]    [c.74]    [c.79]    [c.79]    [c.64]    [c.157]    [c.497]    [c.192]    [c.92]    [c.304]    [c.179]    [c.17]    [c.28]    [c.84]    [c.559]    [c.240]   
Морская коррозия (1983) -- [ c.23 , c.176 , c.177 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Агрессивность водных сред и коррозионная стойкость конструкционных сталей

Агрессивные среды блица коррозионной стойкости

Агрессивные среды коррозионная стойкость, Mt

Агрессивные среды неорганические для данной среды, Вы найдете сведения если они приведены о коррозионной

Агрессивные среды способы повышения коррозионной стойкости

Адсорбционное и коррозионное влияние жидких сред на усталость сталей

Амосов Б. В., Худяков М. А. Малоцикловая усталость трубной стали в условиях коррозионно-активной среды

Арматура для коррозионных сред

Арматура для коррозионных сред из нержавеющей стали

Бетон как коррозионная среда

Борьба с коррозией при помощи добавок к коррозионной среде

В промышленных коррозионных средах

Введение в коррозионную среду катионов электроположительных металлов

Вентили диафрагмовые для коррозионных сред

Вентили для коррозионных сред

Виды коррозионно-механического износа металлоизделий в смазочных средах

Виды повреждений, вызываемых коррозионной средой, и критерии оценки стойкости сварных соединений

Влияние качества среды на коррозионную усталость стали

Влияние коррозионной среды на работоспособность сварных конструкций (В.Ф.Лукьянов)

Влияние коррозионной среды на скорость роста усталостных трещин

Влияние окружающей среды на коррозионно-усталостную прочность

Влияние скорости движения коррозионной среды

Влияние состава коррозионных сред, температуры и давления на сероводородное растрескивание

Влияние состава среды на коррозионное растрескивание высокопрочных сталей

Влияние температуры и давления среды на скорость протекания коррозионных процессов

Волков, Б. С. Жарко, Б. М. Шабров. О коррозионных исследованиях стеклоэмалевых покрытий в агрессивных средах при повышенных температурах

Вольфрам, коррозионная стойкость в различных средах

Воробьева Г. Я. Коррозионная стойкость сталей с пониженным содержанием никеля в химически активных средах

Выбор кабелей для прокладки в коррозионно-активных средах

Горбачев, Л. И. Гусак, Н. Н. Нечипоренко. Исследование коррозионной стойкости алюминия и его сплавоч в некоторых средах содового производства

Грунт как коррозионная среда

Диаграммы коррозионной стойкост пластмасс в неорганических средах и растворителях

Железо для данной среды, Вы найдете сведения если они приведены о коррозионной

Закономерности роста трещин при циклическом нагружении в коррозионной среде

Защита металлов от коррозии обработкой коррозионной среды

Защитные и коррозионные свойства смазок Влияние дисперсионной среды и загустителя

Золото, коррозионная стойкость различных средах коррозия в газах при высоких температурах

Иванов. Коррозионная стойкость сплавов цирконий— медь — никель в различных средах при повышенных температурах

Изменение характера коррозионной среды в щелях и зазорах

Ингибирование коррозионных сред

Ингибиторная защита нефтегазового оборудования, контактирующего с коррозионными средами

Индий, коррозионная стойкость в различных средах

Иридий, коррозионная стойкость различных средах

Использование методов механики разрушения для оценки развития трещин при наличии коррозионной среды

Использование приведенной шкалы потенциалов для оценки влияния природы металла и коррозионной среды на условия адсорбции органических ингибиторов

Испытание на коррозионное растрескивание среды

Испытуемый материал и коррозионные среды

КИНЕТИКА МЕХАНОХИМИЧЕСКОГО РАЗРУШЕНИЯ Обеспечение безопасности трубопроводов, работающих в условиях коррозионного воздействия рабочих сред

КОРРОЗИОННО-ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ И АНОДНАЯ ЗАЩИТА УГЛЕРОДИСТОЙ, НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ, ТИТАНА В РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ СРЕДАХ

КОРРОЗИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ СРЕД НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

КОРРОЗИЯ В ВОДЕ И ВОДЯНОМ ПАРЕ Коррозионная агрессивность водных сред

Кинетика изменения напряжений и скорости коррозии трубопроводов под действием постоянного давления коррозионных сред и продольной силы

Кинетика коррозионных процессов в расплавленных солевых средах

Классификация коррозионных процессов и агрессивных сред

Классификация коррозионных сред

Классификация основных коррозионных сред в химической, металлургической и других отраслях промышленности

Коррозионная агрессивность сред нефтяных и газовых месторождений и условия коррозионного разрушения промыслового оборудования

Коррозионная активность рабочих сред

Коррозионная активность сред

Коррозионная активность сред влияние на коррозию металло

Коррозионная активность сред и влияние ее на коррозию металлов

Коррозионная активность сред получения

Коррозионная активность сред характеристика

Коррозионная активность сред электролитов

Коррозионная активность хлорид-хлоратных сред

Коррозионная среда, снижение

Коррозионная среда, снижение агрессивности

Коррозионная стойкость арматурных сталей в различных агрессивных средах

Коррозионная стойкость в средах получения полимера на высокоактивных катализаторах

Коррозионная стойкость в среде TiU, продуктов разложения катализаторного комплекса и промывной воде

Коррозионная стойкость вых средах

Коррозионная стойкость иттрия в водных средах

Коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах У дыма)

Коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах химических производств

Коррозионная стойкость материалов в неорганических средах

Коррозионная стойкость материалов в органических средах

Коррозионная стойкость материалов прочих неорганических средах

Коррозионная стойкость металлов и сплавов в органических, средах

Коррозионная стойкость некоторых конструкционных материалов в средах, встречающихся в-производстве эфиров целлюлозы

Коррозионная стойкость некоторых металлов и сплавов в агрессивных средах

Коррозионная стойкость пентапласта (литьевые образцы) в агрессивных средах хлор- и фторорганических производств

Коррозионная стойкость покрытий в сероводородсодержащих средах

Коррозионная стойкость сплавов титана в различных агрессивных средах

Коррозионная стойкость стали в различных средах

Коррозионная стойкость технического титана и его сплавов в различных средах

Коррозионная стойкость титана в агрессивных средах

Коррозионная стойкость титана в основных технологических средах химической промышленности

Коррозионная стойкость титана и его сплавов в технологических средах химической промышленности

Коррозионно-активные среды нефтяной и газовой промышленности

Коррозионно-электрохимическое поведение углеродистой стали и анодная защита. в аммонийно-аммиачных средах

Коррозионное поведение материалов в хлорид-хлоратных и хлорид-хлорат-гипохлоритных средах

Коррозионное поведение металлов в различных средах

Коррозионное поведение свинцовой оболочки кабелей в водных средах

Коррозионное поведение сплавов титана в азотнокислых средах

Коррозионное растрескивание в органических средах

Коррозионное растрескивание влияние среды

Коррозионное растрескивание под действием среды

Коррозионное растрескивание, теория среды

Коррозионное сероводородсодержащих средах

Коррозионное состава среды

Коррозионное щелочных средах

Коррозионные для агрессивных сред

Коррозионные свойства коррозионно-стойких сталей и их сварных соединений в окислительных средах

Коррозионные среды ОГКМ

Коррозионные среды и аппаратура

Коррозионный этап развития трещин коррозионного растреокивания в нейтральных средах

Краны пробковые для коррозионных сред

Легирование металлов. Обработка коррозионной среды Электрохимическая защита

Материалы коррозионная стойкость в агрессивных средах

Металлы и коррозионно-агрессивные среды

Метод расчета распределения потенциала и тока контактной коррозии под тонкой пленкой коррозионной среды

Механизм коррозионного растрескивания стали в сероводородсодержащих средах, влияние химического состава и структуры

Механохимическое взаимодействие пластически деформированного металла с коррозионной средой

Молибден, коррозионная стойкость различных средах коррозия в атмосфере

Морская вода как коррозионная среда

Обобщения и выводы по существующим методикам диагностики коррозионной агрессивности среды с учетом микробиологических факторов

Обработка коррозионной среды

Обработка коррозионной среды (защитные атмосферы)

Обработка коррозионной среды. Ингибирование

Общая характеристика коррозионной стойкости титана Коррозионное поведение титана в основных технологических средах

Океан как коррозионная среда

Осмий, коррозионная стойкость различных средах

Основные понятия о свойствах металлов и коррозионных сред

Палладий, коррозионная стойкость различных средах

Пассивация металлов введением в коррозионную среду окислителей

Перечень коррозионных сред

Питтинговая коррозия коррозионной среды

Почва как коррозионная среда

Правильный выбор конструкционного материала (с учетом коррозионной стойкости). Характеристики стойкости материалов к действию химических сред

Прил о ж е н и е I. Перечень коррозионных сред

Применение ингибиторов коррозии для защиты промыслового оборудования в коррозионно-агрессивных водных и двухфазных средах

Применение титана и его сплавов в коррозионно-агрессивных средах производства катализаторов

РОЛЬ ГИДРОФОБНЫХ ФРАГМЕНТОВ ДИСПЕРГИРУЕМОСТЬ И ПОВЕРХНОСТНАЯ АКТИВНОСТЬ ИНГИБИТОРА В КОРРОЗИОННОЙ СРЕДЕ

Расчет остаточного ресурса сосудов и аппаратов, работающих при статическом нагружении в коррозионных средах

Рений, коррозионная стойкость различных средах

Родий, коррозионная стойкость различных средах коррозия в газах при высоких температурах

Рутений, коррозионная стойкость различных средах

Спецификация коррозионной агрессивности среды с высокой относительной влажностью. Водные среды

Среды вызывающие коррозионное растрескивание

Сталь коррозионные среды

Сталь хромомарганцовистая коррозионная стойкость в различных средах

Стойкость фторопласта 4Д и 4МБ в коррозионных средах

Таблица коррозионной стойкости материалов в различных средах

Таблица коррозионной стойкости металлов и неметаллических материалов в. различных средах

Тимошенко А. В., Васильев В. Ю. Исследование процесса коррозионного растрескивания высокопрочных сталей в нейтральных средах при наложении переменного тока

Трубопроводы под действием переменного давления коррозионных сред

УКАЗАТЕЛЬ КОРРОЗИОННО-АКТИВНЫХ СРЕД

Указатель ингибиторов по металлам, сплавам и коррозионным средам

Устойчивость некоторых металлов и сплавов в коррозионно-агрессивных средах

Факторы, определяющие коррозионную агрессивность водных сред

Характеристика коррозионной агрессивности сред на установках подго товки газа

Характеристика коррозионной агрессивности сред на установках подготовки газа

Характеристика коррозионной агрессивности сред при нефтедобыче

Характеристика коррозионной агрессивности сред при сборе и подготовке нефти

Характеристика коррозионной агрессивности сред, воздействующих на промысловые нефте- и газопроводы

Характеристика коррозионной агрессивности сред, используемых в системе поддержания пластового давления

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

Циклическая прочность основных материалов, сварных соединений и металла с наплавкой в коррозионных средах

Циклическая трещиностойкость металла труб при двухосном напряженном состоянии на воздухе и в коррозионной среде

Цирконий, коррозионная стойкость различных средах

Часть И. ПОЧВЫ И ГРУНТЫ КАК КОРРОЗИОННАЯ СРЕДА КОРРОЗИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ Влияние состава и свойств почв и грунтов на развитие процесса коррозии

Чугун, кавитационная эрозия коррозионная стойкость различных средах коррозия в атмосфере коррозия в морской воде

Эксплуатация компрессорных машин в коррозионных средах

Электролиты — коррозионная среда

морской с никелем коррозионная стойкость в различных средах

неводных средах в растворах кислот в растворах коррозионное растрескивани

физические свойства с никелем коррозионная стойкость в различных средах



© 2025 chem21.info Реклама на сайте