Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Элементы и сплавы

    Научные исследования преимущественно посвящены разработке технологии и физико-химических основ процессов получения редких и радиоактивных элементов и сплавов, а также ядерного горючего (окислов, карбидов, нитридов и других соединений) для тепловыделяющих элементов атомных электростанций. [c.428]

    В табл. 50 приведены для сравнения,модули и С карбидов, а также некоторых элементов и сплавов. Прежде всего необходимо отметить, что значения модулей карбидов почти в два раза больше, [c.145]


    Почти все оксикислоты, в особенности винная и лимонная, очень широко применяются при полярографическом анализе ряда элементов в промышленности цветной металлургии [20], в производстве редких элементов и сплавов [21], при анализе природного сырья [22] и др. в качестве комплексообразующих веществ для определяемых ионов, а также в качестве маскирующих комплексообразующих веществ [c.365]

    Часть 9 — раздел 29 — магнитные свойства (металлические элементы и сплавы, неорганические соединения, кристаллы, полупроводники, константы ЭПР и ЯМР, магнитные свойства диамагнитных веществ). [c.50]

    Части 9 и 10 — магнитные свойства металлических элементов и сплавов неорганических соединений, кристаллов, полупроводников константы ЭПР и ЯМР, магнитные свойства диамагнитных веществ и др. [c.45]

    Приведенные расчеты, основанные па теории полусвободных электронов в металле, имеют, конечно, весьма приближенный характер. Тем не менее, в некоторых случаях они достаточно хорошо согласуются с данными эксперимента. Как показано ниже, они позволяют разобраться, например, в особенностях структуры рентгеновских полос испускания атомов кремния, магния, алюминия в решетках чистых элементов и сплавов. [c.21]

    РЕДКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И СПЛАВЫ НА ИХ ОСНОВЕ [c.65]

    Характерным примером являются хром и алюминий. Хром, по измерениям Грубе и Брейтингера [80], является неблагородным элементом, так как он имеет потенциал —0,557 или —0,509 в. Однако это активное состояние очень трудно достигается. Его можно получить, помещая хром в соляную кислоту, из которой удален кислород, или активируя его в кислых растворах с помощью очень неблагородного металла, например магния. У алюминия стандартный потенциал может быть только рассчитан, так как измерить его непосредственно не удается. Потенциал алюминия, находящегося в пассивном состоянии, более чем на 1 в положительнее потенциала активного алюминия. Поэтому в так называемом практическом ряду напряжений для некоторых элементов и сплавов обычно приводится два значения потенциала для активного и для пассивного состояний. Обычно это сплавы на базе хрома и никеля, например  [c.649]

    Расширялся ассортимент хггмических реактивов, используемых в методах химического, физико-химического и физического анализа, в том числе при анализе редких элементов и сплавов, используемых в качестве конструкционных материалов. [c.317]

    Элементы, сплавы, окислы, перекиси, гидроокиси, соединения межгалоидные, га-логенангндриды, галогениды-неметаллов Элементы и сплавы Металлы в различных выпускных формах Неметаллы Сплавы Окислы / металлов и неметаллов [c.124]


    I. Элементы и сплавы с силами связи от металлических до ковалентных, но не ван-дер-ваальсовских, в соответствии с систематикой, принятой в Strukturbeгi hte П, 601 (металлы I рода, металлы восходящей ветви с металлами 1 рода, металлы I рода с металлами нисходящей ветви, металлы восходящей ветви, металлы восходящей и нисходящей ветвей, металлы нисходящей ветви, сплавы с полуметаллами и металлоидами). [c.345]


Смотреть страницы где упоминается термин Элементы и сплавы: [c.346]   
Стереохимия (1949) -- [ c.345 , c.346 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Бондарь, В. В. Гринина. Электроосаждение двойных сплавов кобальта, железа и никеля с другими элементами

Выделение редкоземельных элементов из магниевых сплавов для рентгеноспектрального определения

Захаров М. С. Электрохимическое поведение элементов и получение электрохимических сплавов

Масс-спектрометрические исследования паров элементов, интерметаллидов и сплавов

Механизм образования сплавов с элементами, восстанавливающимися нз аниона

Определение редкоземельных элементов в сплавах и соединениях

Основные требования, предъявляемые к конструированию элементов литых деталей из чугуна, стали, бронзы, алюминиевых сплавов и сплавов со специальными свойствами — Емкостная аппаратура

Открытие легирующих элементов в сплавах

Отличие цветных сплавов по легирующим элементам

Получение, свойства и применение редких элементов, их соединений и сплавов

Природа металлов а сплавов Металлические элементы

Редкие элементы и их сплавы Теплоемкость, коэффициенты теплопроводности и линейного расширения рассеянных элементов

Редкоземельные элементы нитраты сплавы

Сплавы для гибких элементов

Стабилизирующие элементы в сплавах

Теплоемкость, коэффициенты теплопроводности и линейного расширения легких элементов и сплавов на их основе

Теплоемкость, коэффициенты теплопроводности и линейного расширения тугоплавких и легирующих элементов и сплавов на их основе

Титан и его сплавы как легирующий элемент

Фотоколориметрическое определение элементов алюминия в медно-цинковых сплавах

Фотоколориметрическое определение элементов молибдена в сталях и сплавах

Фотоколориметрическое определение элементов ниобия в сплаве

Фотоколориметрическое определение элементов циркония в сплавах

Фотометрическое определение элементов в медно-цинковых сплавах

Фотометрическое определение элементов молибдена в сталях и сплавах

Фотометрическое определение элементов циркония в сплавах

Экспериментальное изучение формы и структуры рентгеновских К-эмиссионных линий атомов переходных элементов в простейших соединениях и сплавах

Экспериментальное исследование формы и структуры рентгеновских эмиссионных линий К-и L-серий химических элементов в простейших соединениях и сплавах

Элементы, редко определяемые в сплавах



© 2025 chem21.info Реклама на сайте