ПОИСК Статьи Чертежи Таблицы Металлы VIA подгруппы Ш Хром из "Механические и технологические свойства металлов - справочник " Атомный номер тантала 73, атомная масса 180,948, атомный радиус 0,116 нм. Известно 15 изотопов, из них один стабильный. Электронное строение [Хе] 4( 5rf 6s . Электроотрицательность 1,1. Потенциал ионизации 7,7 эВ. Кристаллическая решетка — о. ц. к. с параметром а = =0,3307 нм. Плотность 16,50 т/м . пл=2997°С, Аип=5287°С. Упругие свойства =186 ГПа, (7=70 ГПа. [c.107] Тантал в атмосфере воздуха и кислорода при температуре до 100°С устойчив, выше 260 °С окисляется и приобретает хрупкость. В азоте тантал устойчив до 1150°С, выше 200°С абсорбирует его и охрупчива-ется, выше 800°С образует нитриды. С углеродом при температуре выше 1200 °С тантал образует карбиды. С водородом тантал при 100— 70О С образует гидриды и охрупчивается. [c.107] Влияние температуры на свойства спеченного тантала приведено в табл. 39. [c.108] П р н м е ч а п II е. В числителе приведены свойства при выдержке ]0 с, знаменателе — при 90 с. [c.108] Содержание примесей, до плавки. ... после плавки. , . [c.109] Очень чистый тантал остается высокопластичным даже при температурах, близких к абсолютному нулю (1]. [c.110] При насыщении тантала азотом повышается твердость и изменяются механические свойства (табл. 40). [c.110] Тантал очень хорошо поддается обработке давлением при 20 °С он выдерживает 95 %-ное обжатие между отжигами. Его пластичность сохраняется и при высоких, и при низких температурах. [c.110] Горячая прокатка при 1300 С тантала, содержащего 0,01 %0 и 0,005 % Н, приводит к уменьшению содержания кислорода до 0,006 % при прокатке в атмосфере гелия и до 0,001 % при прокатке в вакууме 7-10 Па. Обжатие при прокатке в вакууме при 1350 °С клиновидных образцов тантала превышает 90 %, тогда как при прокатке в воздушной среде оно равно 40, а в гелии 45% [1] трещины при прокатке на воздухе распространяются преимущественно по границам зерен. [c.110] молибден и вольфрам при 20 °С устойчивы при повышенных температурах они окисляются, особенно молибден и вольфрам, оксиды которых летучи. При высокой температуре эти металлы реагируют с азотом и углеродом их карбиды имеют высокие твердость и температуру плавления. [c.111] Отличительная особенность этих металлов — чувствительность к незначительной концентрации примесей внедрения вследствие чрезвычайно малой растворимости последних (до 0,0001 %). Поэтому промышленные хром, молибден и вольфрам даже после высокой очистки являются пересыщенными твердыми растворами, особенно при понижении температуры это приводит к хладноломкости. Даже незначительные количества кислорода, азота, углерода, серы н фосфора сообщают хладноломкость хрому, молибдену и вольфраму. Локальная концентрация примесей повышается с увеличением размеров зерна, приводя к появлению хрупкости. [c.111] Эти металлы при воздействии атмосферного воздуха и комнатной температуры могут охрупчиваться вследствие насыщения газами. [c.111] Для улучшения пластичности этих металлов, точнее — устранения вредного влияния примесей, ухудшающих их природ1гую пластичность, применяют три способа 1) повышают чистоту металла 2) удаляют примеси с границ зерен и блоков с помощью введения добавок редкоземельных металлов 3) используют легирование рением. [c.111] Редкоземельные металлы, обладающие большим сродством к кислороду и другим примесям, отнимают эти элементы от металлов VI.А подгруппы, очищая границы зерен основного металла. [c.111] Атомный номер хрома 24, атомная масса 51,99о, атомный радиус 0,128 нм. Известны 10 изотопов, из них 4 стабильных. Электронное строение [Ar]3t/4s . Электроотрицательность 1,2. Потенциал ионизации 6,746 эВ. Кристаллическая решетка — о. ц. к. с параметром а==0,2884нм. Плотность 7,16 т/м . ил=1877°С, Айн = 2200 С. Упругие свойства хрома =240 ГПа, G=90 ГПа. [c.112] Хром технической чистоты хрупок и тверд с увеличением температуры твердость его понижается, однако при 450—500 °С она повышается из-за воздействия примесей. Это происходит даже при содержании 0,005 % N и 0,005 % С и обусловлено распадом твердого раствора, пересыщенного примесями [1]. [c.112] Температура перехода к хрупкости алюминотермического хрома 500 °С, гидридного 350 °С и электролитического 200 °С. [c.112] Пластичный при 20 С хром получают термическим разложением иодида хрома с последующим электролизом и затем отжигом в водороде [1]. [c.112] Хром высокой чистоты пластичен при 20 С. Кованый пруток ноднд-иого хрома с 0,001 % N и 0,005 % О после низкотемпературного отжига имеет при 20 °С следующие свойства ств=412 МПа, Оо 2 = 363 МПа, 6 = 44 % и гр = 78 % [1]. [c.112] Все образцы при разрушении имеют шейку. После отжига при 800 °С хромовая проволока, протянутая с обжатием 99,7 %, имеет следующие свойства ап = 755 МПа, Оо,2=451 МПа, 6 = 40 %. [c.112] Вернуться к основной статье