Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Хромиты

Разновидностью кислотоупорного бетона является жаростойкий бетон, в состав которого входят огнестойкие горные породы (хромиты 1И др.) и тонкомолотый шамот при минимальном допустимом содержании жидкого стекла и оптимальном содержании кремнефтористого натрия.  [c.459]

Рис. 29.4. Зависимость относительной намагниченности насыщенных а /а от приведенной температуры Т/Тс для литиевых ферритов-хромитов Lio.s Fe2,5 r Oi [70] Рис. 29.4. Зависимость относительной <a href="/info/16494">намагниченности насыщенных</a> а /а от <a href="/info/134247">приведенной температуры</a> Т/Тс для литиевых ферритов-хромитов Lio.s Fe2,5 r Oi [70]

Приведенные данные свидетельствуют, что взаимодействие наполнителя оксида хрома с компонентами золя, препятствуя формированию стеклофазы в покрытии и изменяя фазовый состав наполнителя за счет образовавшегося хромита цинка, значительно ухудшает механические свойства покрытия.  [c.139]

При высокой температуре железо, никель или хром окисляются до высших ступеней. Образовавшиеся окислы, имеющие кислотный характер, растворяются в расплавленной щелочи, образуя соли типа ферритов и хромитов. Этот вид очистки стоит довольно дорого. Его применяют для удаления особенно трудно удаляемых загрязнений, как, например, графита и некоторых окислов, а также, если при этом осуществляется термообработка металла. 48  [c.50]

Хромомагнезитовые и хромитовые изделия изготовляются из хромистого железняка, содержащего не менее 30—35с/о окиси хрома с добавлением магнезита. В зависимости от содержания хромита различают 1) собственно хромитовые изделия, изготовляемые из чистого хромита или хромита с добавкой до 200/о магнезита 2) хромомагнезитовые изделия, изготовляемые из примерно равных частей хромита и магнезита.  [c.404]

Газовая фаза, представляющая собой смесь ртути с небольшим количеством кислорода, диффундирует через слой окалины к поверхности стали, отслаивает окалину и способствует переносу ее потоком металла, а в реакцию с кислородом вступает новая порция атомов металла на контактной поверхности стали и т. д. Нержавеющие стали, на поверхности которых образуется плотная оксидная пленка хромитов, оказываются более стойкими к окисленной ртути в сравнении с углеродистой и среднелегированной сталью.  [c.304]

На втором принципе основана обработка воды фосфатами, хромитами и другими замедлителями накипеобразования и коррозии металла. При этом могут применяться как вещества, тормозящие только коррозию или только накипеобразование, так и реагенты, тормозящие оба эти процесса (например, полифосфаты).  [c.328]

Торкрет изготавливается из шамотно-глиняной массы (шамота и огнеупорной глины) и жидкого стекла или из шамотно-хромитовой массы (шамота, хромита и огнеупорной глины) и жидкого стекла.  [c.290]

К образцам из магнезита, хромита и т. д. термопары примазывались замазкой (соответственно) жидкое стекло — магнезит, жидкое стек.до — хромит и т, д.  [c.309]

Из полного потребления хромита в СИГА идет приблизительно 65% для целей металлургии, около 25% на огнеупоры и остальное для химической промышленности. Потребление хромита и состав руды, использовавшейся основными группами потребителей с 1948 по 1957 гг., представлены в табл. 2 156].  [c.861]

Еще одним подтверждением того, что пассивная пленка ftg железе содержит кислород в более высоком энергетическом состоянии, чем в любом из оксидов железа, служит ее способность (в отличие от активного железа) окислять хромиты СгОг до хро-матов СГО4 в растворе NaOH [13].  [c.82]


Ферриты-ш пинели имеют кристаллическую структуру типа минерала шпинели MgAl204 и химическую формулу Me Fef 04, где Ме + — ион двухвалентного металла, а ионы железа Fe + — трехвалентны. В случае простых ферритов Me представляет собой один из двухвалентных ионов переходных элементов, например Мп, Ni, Со или Mg возможна также комбинация этих ионов твердые растворы ферритов или смешанные ферриты). Трехвалентные ионы железа в МеРе204 могут быть полностью или частично заменхены другими трехвалентными ионами, например А1Н или Сг + (смешанные ферриты-алюминаты или ферриты-хромиты).  [c.709]

В этом генераторе электроды выполнены из керамики 2г02 с различными добавками, а изоляторы из окиси магния М 0. В ряде МГД-генераторов используются электроды из меди и высокотемпературных сплавов на основе никеля, хрома и вольфрама, а также порошковых материалов на основе хромитов. В качестве материала для изоляторов часто применяется окись алюминия А12О3.  [c.289]

Рис. 7-30. Температурные зависимости удельного сопротивления р керамики ZrOa—YjOs (кривая /), диоксид церия СеОа (кривая 2) и хромита лантана La rO, (кривая 3) Рис. 7-30. <a href="/info/191882">Температурные зависимости</a> <a href="/info/43842">удельного сопротивления</a> р керамики ZrOa—YjOs (кривая /), <a href="/info/43423">диоксид церия</a> СеОа (кривая 2) и хромита лантана La rO, (кривая 3)
Электрическое сопротивление снеков измерялось мостом пере" менного тока в интервале температур 20—600 °G (рис. 3). Видно, что электрическое сопротивление спеков 1G и 3G практически одинаково во всем исследуемом температурном интервале. GneK 3G при температуре 250-°G имеет ру = 2.4-10 Ом-см, что соответствует pv оксида хрома. Принимая во внимание, что пробивное напряжение покрытий,, полученных из суспензий 1G и 3G, одинаково и составляет 22 кВ/мм, можно предположить, что количество образовавшихся в спеках хромата стронция и хромита цинка мало и не оказывает существенного влияния на электрические Свойства полученных композиций.  [c.139]

Показано, что взаимодействие оксида хрома со стронций- и цииксодержащими компонентами золей после нагревания при 800 и 1000 °С в течение 30 мин приводит к образованию в спеках хромата стронция и хромита цинка, значительно снижающих механические свойства получаемых покрытий.  [c.241]

По мнению авторов работы [26], присутствующие в растворе ионы влияют не только на растворимость. Так, ионы цинка обеспечивают торможение катодного процесса на стали хромиты цинка, являясь основными, реагируют с высококислотными связующими растворимые хлориды, сульфаты и нитраты уменьшают защитную способность хроматов, однако в присутствии ионов цинка это влияние ослабляется.  [c.59]

Среди нерастворимых в электролите веществ в указанной работе [66] упоминается еще множество других солей хромиты никеля, кобальта, железа (II), марганца, сульфиды, силикаты, фторалюминаты, фторцир-.конаты урана, тория, фосфаты, станнаты, цирконаты и т. д.  [c.136]

Магнезитовые изделия хорошо противостоят действию расплавленных металлов, оснований, основных шлаков и окислительных реагентов, за исключением хлора. Недостатком магнезитовых изделий является их низкая термическая стойкость даже лучшие сорта магнезита редко выдерживают 2—3-кратное охлаждение с 900° С до комнатной температуры. Изделия из плавленого магнезита с добавлением ЗОо/о хромита, содержащего 37,4<>/о Сг Оз, обладают высокой термической стойкостью (выше 40 теп.лосмен). В отличие от большинства огнеупоров теплопроводность магнезитовых изделий с повышением температуры понижается. Электоопро-водность с повышением температуры увеличивается.  [c.404]

Значительные трудности возникают при конструировании СВЧ устройств дециметрового и миллиметрового диапазона волн. Основные трудности на длинных волнах связаны с естественным ферромагнитным резонансом. Как известно, при увеличении длины волны напряженность резонансного поля уменьшается. При достаточно длинных волнах размагничивающие поля оказываются равными внешнему полю. При этом внутреннее поле в образце обращается в нуль. В этих условиях возникает доменная структура, а, следо вательно, и вторая область дисперсии, связанная с процессами вращения векторов намагниченности доменов, с естественным ферромагнитным резонансом. Эксперименты и расчеты показали, что верхняя граница естественного ферромагнитного резонанса зависит от намагниченности феррита и от его поля анизотропии. Поэтому для решения, ,проблемы длинных волн необходимо уменьшение намагниченности и анизотропии ферритов. В ряде случаев этот путь привел к существенным достижениям в области низких частот. В результате замены ионов железа ионами алюминия и хрома были созданы ферриты-алюминаты и ферриты-хромиты магния, со-нетающие малую намагниченонсть и малую константу анизотропии со сравнительно высокой точкой Кюри. Однако по мере уменьшения намагниченности эффективность работы устройств падает.  [c.42]


В присутствии щелочи, содержащейся в шлаке, в результате действия на хромит СаО, MgO, НагО, SiOa, Ре Оз в окислительной среде образуется эгиринаугит с разложением хромита, который либо улетучивается, либо растворяется в шлаке  [c.55]

Хромитовые набивные массы применяют в США для футеровки однокамерных и реже циклонных топок. По-видимому, в значительной мере это объясняется мягкостью и высокой реакционной способностью американских углей, а также хорошим качеством хромита. Значительно хуже оказалось применение хромита в топках с жидким шлакоудалением в ФРГ, особенно циклонных, в которых благодаря тангенциальному вводу топлива создаются условия для более интенсивной эрозии футеровки. Неудовлетворительной оказалась эксплуатация хромитовых футеровок и в топочных устройствах для сжигания полуантрацита и антрацитового штыба в СССР. Особенно интенсивным был износ футеровки в вертикальных циклонных предтопках котла Мироновской ГРЭС при сжигании АШ, в которых срок службы футеровки ие превышал двух месяцев. В камере дожигания этого котла эксплуатация хромитовой футеровки  [c.55]

Прижнение. Пластичная хромитовая масса марки ПХМ-6 изготовляется из хромито-глинистой смеси СХ-2 в соответствии с настоящей инструкцией, применяется для закрытия шиповых экранов (зажигательных поясов) топок котлов.  [c.231]

Характеристика смеси хромито-глинистой СХ-2. Смесь хромитоглинистая СХ-2 состоит из 97% хромитовой руды определенного зернового состава и 3% часов-ярской глины. В соответствии с МРТУ 14-19-12-66 смесь СХ- 2 должна удовлетворять следующим техническим требованиям  [c.231]

Приготовление пластичной хромитовой массы ПХМ-6. Пластичная хромитовая масса ПХМ-6 изготовляется из хромито-глинистой смеси СХ-2 с добавлением к ней жидкого стекла в соответствия с настоящей инструкцией.  [c.231]

Для приготовления массы ПХМ-6 рекомендуется применять хромито-глинистую смесь СХ-2 с вланшостью не более 2—3%. При такой влажности смеси для ее затворения должно применяться жидкое стекло плотностью 1,35—1,40 е/сж Стандартное жидкое стекло до употребления следует разбавлять водой до указанной плотности. Определять плотность жидкого стекла рекомендуется ареометром.  [c.231]

Смесь хромито-глинистая СХ-2 должна затворяться таким количеством раствора жидкого стекла, какое необходимо для получе-  [c.231]

Количество добавляемого раствора жидкого стекла при затворе-нии хромито-глинистой смеси СХ-2 имеет существенное значение для качества набивки хромитовой массы и ее стойкости в службе.  [c.232]

Металлографические исследования нераскисленной и раскисленной стали показали, что если в не раскисленной алюминием стали макроструктура крупнозернистая с преобладанием хромитов различной формы и величины, то добавка 0,05 и 0,1% алюминия измельчает макрозерно. При раскислении стали 0,3% алюминия структура снова становится крупнозернистой и увеличивается количество хромитов.  [c.23]

Хромит, наиболее важный источник хрома, является нерастворимым минералом, который кристаллизуется в ром(юэдрической системе, в виде октаэдров. Он хрупок, имеет неровный излом и твердость около 5,5 по Шкале Мосса. Его удельный вес изменяется от 4,1 до 4,9. Цвет хромита меняется от черного как смоль до коричневато-черного, в тонких срезах — от прозрачного до непрозрачного образцы е высоким содержанием хрома имеют красно-коричневый цвет, а с высоким содержанием алюминия — кофейный. Хромит может быть слабо магнитным.  [c.860]

Отложения хромита ассоциируются с перидотитами и пнроксенитами или с серпептииом, являющимся продуктом изменения этих двух пород. Хромит встречается как в виде рассеянных зерен, так и в виде линз или пластинчатых масс. Тенер 181] устанавливает соотношение между составом хромита и ассоциированных пород и отмечает, что хромиты с высоким содержанием алюминия встречаются в массах перидотитов, содержа-  [c.860]


Смотреть страницы где упоминается термин Хромиты : [c.228]    [c.138]    [c.41]    [c.282]    [c.283]    [c.9]    [c.398]    [c.361]    [c.197]    [c.54]    [c.55]    [c.36]    [c.178]    [c.178]    [c.470]    [c.860]    [c.861]    [c.861]    [c.228]    [c.179]   
Производство ферросплавов (1985) -- [ c.191 ]

Техническая энциклопедия том 25 (1934) -- [ c.0 ]



ПОИСК



217 — Применение легированный кремнием и хромом

221 — Свойства 220, 221 — Химический свинца 228, 229 хрома

27, 28 — Обработка давлением горячая 28 — Термическая обработка 27, 28 — Химический состав магнитные свойства 35, 36 — Структура — Влияние хрома, никеля

А б р а м о в, Н. А. Т о л с т о й. О взаимодействии ионов хрома в хризоберилле

АЛФАВИТНО хромом

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТИ ЫЙ УКАЗАТЕЛ хрома

Азотируемые стали, комплексно легированные алюминием, молибденом, ванадием, хромом и никелем (В. Д. Яхнина, Ф. 3. Измайлов)

Алексеев Ю. С., Левин Е. С. Электронографическое исследование аморфных пленок германидов хрома

Алюминотермическое получение металлического хрома в электропечи

Анализ хрома трехвалентного

Анализ хрома шестивалентного

Анизотропия хромо-калиевых квасцов

Анизотропия хромо-метил-аммоииевых квасцов

Аустенит Влияние хрома при высоких температура

Баграмян и Д, Н. Усачев. Исследование механизма электроосаждения хрома методом меченых атомов

Баграмян, Д. Н. Усачев и Г. И. Червова Поляризация катода при электроосаждении хрома

Бисульфит хрома

Бисульфит хрома 361, XVIII

Васютипский, Г. Н. Картмазов. Конденсация хрома на горячей поверхности

Взаимодействие хрома с мышьяком, цинком, свинцом, оловом, висмутом и кадмием

Влияние Определение хрома

Влияние никеля и хрома

Влияние состава пленки на сплавообразование при электроосаждении хрома с другими элементами

Влияние температуры и плотности тока на выход хрома по току в электролите для хромирования

Влияние углерода и хрома на структуру и фазовый состав хромомарганцеаых сталей с 18 Мп (Цедрик И. Ф., Шведов

Влияние хрома

Влияние хрома и молибдена на питтинговую коррозию нержавеющих сталей

Влияние хрома на структуру и свойства железохромистых сплавов и сталей

Влияние хрома на эрозионную стойкость стали

Влияние хрома, никеля, кремния и алюминия на окалиностойкость и жаростойкость нержавеющих сталей

Вольфрам, назначение покрытий хромом

Восстановление деталей электролитическими покрытиями Покрытие гладким хромом

Восстановление изношенных деталей машин электролитическим осаждением железа и хрома

Восстановление окиси хрома и хлорида хрома магнием

Восстановление окиси хрома кремнием

Восстановление окиси хрома углеродом

Восстановление хлоридов хрома магнием

Газопламенные покрытия на никелевой основе с боридами хрома и кремния

Гидроокись хрома

Диаграмма Влияние марганца, никеля, серы, фосфора, хрома

Диаграмма состояний алюминий азот железо—никель—хром

Диаграмма состояний железо—титан железо—углерод—хром

Диаграмма состояний железо—титан железо—хром

Диаграмма состояний железо—титан железо—хром—марганец

Диаграмма состояний железо—титан хром—азот

Диаграмма состояний железо—титан хром—бор

Диаграмма состояний железо—титан хром—водород

Диаграмма состояний железо—титан хром—кислород

Диаграмма состояний хром—углерод

Диаграммы железо-хром

Дисперсионное упрочнение сплавов на основе ванадия, тантала, хрома, молибдена и вольфрама

Дисперсно-упрочненные хрома

Диффузия хрома

Железо — хром

Железо — хром — марганец

Железо — хром — никель

Железо — хром — углерод

Железо — хром, сплавы

Железо-хром, система - Диаграмма состояни

Железо-хром-алюминиевые сплавы высокого электросопротивления

Железо-хром-углсрод, система - Изотермическое сечение

Железохромистые сплавы — Свойства — Влияние легирующих элементов 220, 221 — Свойства и структура — Влияние хрома

Железохромистые стали — Диаграммы Влияние хрома

Защитно-декоративное и износостойкое хромирование Защитно-декоративные покрытия деталей хромом

Защитно-декоративные покрытия хромом деталей из легких сплавов

Защитные покрытия стальных деталей хромом

Износостойкие покрытия хромом

Изучение механизма электроосаждения хрома методом радиоактивных индикаторов

Исследование образования карбида хрома как причины межкристаллигвой коррозии у аустенитных -нержавеющих сталей

К у р т е и ов. Коррозия хрома в кислых окислительных растворах

КЭП на основе хрома

КЭП с матрицей хрома

Казарин, В. В. Андреева. Влияние хрома на электрохимическое и коррозионное поведение титана в растворах кислот

Калий хромовые квасцы (хром—калий сернокислый)

Карбид хрома

Карботермическое получение металлического хрома

Кварцевые и оптические стекла. Технические стекла. Ситаллы. Чугуны. Стали, хром-никелевые, хром-кобальтовые и другие сплавы Цветные металлы и сплавы. Алюминиевые сплавы. Пластмассы. Строительные материалы

Кобальт сплавы с вольфрамом и хромо

Колотыркин, Г.М. Флорианович Взаимосвязь коррозионно-электрохимических свойств железа, хрома и никеля и их двойных и тройных сплавов

Коррозионностойкий сплав системы А1—Mg с повышенным содержанием хрома (АМг4Х)

Коррозия бериллия хрома

Коэффициент трения и смачивание поверхности хрома

Красный хром

Литейные хромой и келевые стали аустенитного и аустенито-ферритного типа

МИКРОТРАВЛЕНИЕ ВОЛЬФРАМА, ХРОМА, МОЛИБДЕНА, КРЕМНИЯ, ВАНАДИЯ И ИХ СПЛАВОВ

Меди сплавы (осаждение) и хромом

Медь хром)—вольфрам

Металлы VIA подгруппы Ш Хром

Микротравлеиие вольфрама, хрома, молибдена, кремния, ванадия и их сплавов

Молибденирование титановых сплавов, Никелирование титановых сплавов, Хромирование хрома

Нафтенат хрома

Никелевые сплавы деформируемые жаропрочны никель-молибден-железо-хром, коррозион. стойкость

Никелевые сплавы деформируемые жаропрочны никель-хром, коррозия

Никель хромом

Никель —оксид хрома

Никель, кобальт, хром и их сплавы

Никеля сплавы (осаждение) никель-сил-хром

Николаева Л. В., Колесникова М. Г. Влияние фазового взаимодействия в системе оксид хрома—кремнийсодержащий золь на механические и электрические свойства покрытий

Нитриды хрома

Обработка давлением, дефекты металлов хрома

Окисление хрома и особенности передела хромсодержащих шихт

Окись хрома

Оксидирование магния, меди, цинка, кадмия, серебра, хрома и тинана

Оксидирование магния, меди, цинка, кадмия, хрома, титана, серебра

Оксидирование хрома

Оксидные покрытия хрома и титана

Оксиды хрома

Определение хрома

Осаждение хрома

Особенности испарения хрома электронным лучом

Особенности протекания реакций внепечного восстановления окиси хрома алюминием

Особенности электролиза хрома

Очистка сточных вод от шестивалентного хрома

ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ХРОМА Внепечная алюминотермическая плавка

Пассивация титана хрома

Переходные металлы никель, железо, хром, кобальт, марганец

Петрова. Износостойкое и коррозионно-стойкое покрытие комбинированным (двухслойным) хромом

Питтинговая коррозия хрома

Плавка Присадка хрома

Повышение коррозионной стойкости нержавеющих сталей, титана, циркония, хрома при легировании их катодными присадками

Подшипники из хрома

Покрытия пористым хромом

Покрытия с матрицей из хрома

Покрытия хромом

Покрытия, коррозия хром-никелевые

Полу нержавеющие коррозионностойкие стали, содержащие 5—10 хрома

Получение окиси хрома

Поляков. Исследование антифрикционных свойств хрома, осажденного на накатанной поверхности

Потенциалы железа с хромом

Потенциалы хрома

Прочность осадков хрома и железа

Пурбе диаграммы (потенциал pH), пример построения хрома в растворах метанола с водой

Распределение концентрации хрома по глубине диффузионного слоя

Растворы хрома в жидком железе

Реакции окисления хрома в сталеплавильных ваннах

Регенерация хрома из хромсодержащих растворов

Результаты экспериментов с хромом. — — — chromium. — — Chrom

Роданид хрома

Свариваемость сплавов на основе хрома, молибдена и вольфрама

Сварка алюминиевых сплавов хрома

Сверхускоренный отжиг ковкого чугуна повышенным содержанием хрома

Сверхускоренный отжиг ковкого чугуна с повышенным содержанием хрома лауреат Сталинской премии, канд. техн. наук Ассонов)

Свинец. Олово. Цинк. Титан. Хром. Никель

Свойства и значение хрома

Свойства и методы получения ДКМ на основе хрома

Свойства н применение хрома

Свойства сплавов на основе хрома

Свойства электролитического хрома Некоторые физические и химические свойства хрома

Силикотермическое производство металлического хрома

Силициды хрома

Система железо — никель — хром — маргане

Система железо — углерод — хром — вольфра

Система железо — хром

Система железо — хром — ванадий

Система железо — хром — марганец

Система железо — хром — никель

Система железо — цементит — хром

Система железо—хром—углерод

Система уран—хром—кислород

Система хром — углерод

Система хром-азот

Система хром-алюминий

Система хром-водород

Система хром-кислород

Система хром-кремний

Система хром-сера

Система хром-фосфор

Скорость осаждения хрома

Снаговский, Ю. Н. Таран. Влияние хрома на механизм и кинетику кристаллизации чугуна

Снятие осажденного слоя хрома

Спектр хрома

Спеченный хром 3 —iRS

Сплавы вольфрама и молибдена с хромом

Сплавы жаропрочные литые на кобальтовой хрома состав, термическая обработка, свойства

Сплавы жаропрочные на основе хрома

Сплавы железо—хром—марганец

Сплавы молибдена, вольфрама и хрома 156 Достоинства и недостатки 156, 157 Режимы сварки 157 — 159 - Способы

Сплавы на основе хрома

Сплавы никель-хром и никель-железо-хром, легированные алюминием

Сплавы никель—хром—железо

Сплавы системы железо - хром - алюминий

Сплавы системы никель - хром

Сплавы системы никель - хром - кремний

Сплавы хрома с металлами подгруппы железа

Сплавы хром—алюминий—железо

Стали хромо никелевые аустенитные

Сталь автоматная с содержанием хрома 17 —19% и добавкой азота

Сталь влияние легирования хромом

Сталь выделение карбидов хрома

Сталь ликвация хрома

Сталь хромо занадиевая

Станнат хрома

Структура и свойства Электр оосажденного хрома

Структура и свойства электроосажденного хрома

Структура сталей, легированных хромом

Структуры перемешанного металла швов с различными эквивалентами хрома и никеля

Сульфацетат хрома

Сульфацетат хрома 362, XVIII

Сущность процесса электролитического осаждения хрома

Сырые материалы для выплавки сплавов хрома

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ реакций восстановления окиси хрома Восстановление окиси хрома алюминием

Твердость и прочность хрома

Термическая обработка, дефекты металлов хрома —

Технологический процесс изготовления износостойких конструкционных деталей и деталей инструментальной оснастки из твердых сплавов на основе карда хрома

Технология получения соединений шестивалентного хрома

Технология производства металлического хрома внепечным алюминотермическим способом

Технология производства сплавов хрома

Технология сварки сплавов на основе молибдена, вольфрама и хрома (И.Н. Шиганов)

Толщина диффузионных слоев хрома

Томашов, Р. М. Альтовский, Г. П. Чернова, А. Д. Артеев. Коррозионная стойкость сплавов титана с молибденом, хромом и палладием

Трехокись хрома

Тугоплавкие хрома

Установка грануляционная хрома на «блок

Феррохром и металлический хром

Физико-химические свойства хрома и его соединений

Физико-химические свойства электролитического хрома

Фосфиды хрома

ХРОМОМ АР ГАН ЦЕВОВАН АЛИЕВА Я СТАЛЬ

ХРОМОМ АР ГАН ЦЕВОВАН АЛИЕВА Я СТАЛЬ свойства

ХРОМОМ АР ГАН ЦЕВОВАН АЛИЕВА Я СТАЛЬ температурах

ХРОМОМ АР Зависимость от содержания углерода

ХРОМОМ АР Зависимость от температур закалки и отпуска

ХРОМОМ Вязкость ударная

ХРОМОМ Вязкость ударная при отрицательных

ХРОМОМ Механические свойства

ХРОМОМ Механические свойства при повышенных температурах

ХРОМОМ Назначение

ХРОМОМ Пределы выносливости

ХРОМОМ Прокаливаемость

ХРОМОМ Твердость — Распределение по сечению прутков

ХРОМОМ Точки критические и физические

ХРОМОМ Химический состав

ХРОМОМ Чувствительность к отпускной хрупкости

Характеристика диффузионных слоев хрома

Характеристика шлаков внепечной алюминотермической плавки металлического хрома

Характеристики свариваемости жаропрочных сталей с 12 хрома

Характеристики свариваемости теплоустойчивых и высокопрочных сталей с 0,5—3,5 хрома

Химический никелевые — Диаграмма состояния сплавов системы никель—хром 79 Применение 79—82 — Свойства 79—82 — Химический состав

Хладноломкость хрома —

Хризман, А. И. Ширина. Об оптимальных условиях синтеза олеата хрома для получения качественной антистатической присадки

Хром (упаковка)

Хром - Пасты для полирования

Хром 144 — Марки

Хром Влияние на свойства и структуру

Хром Растворимость в химических средах

Хром Свойства

Хром Твердость

Хром Удельный вес

Хром Упругость диссоциации

Хром Физические константы

Хром алюмотермический

Хром алюмотермический вакуумный

Хром алюмотермический высокой чистоты

Хром алюмотермический парообразный

Хром алюмотермический пылевидный

Хром алюмотермический рафинированный

Хром алюмотермический спеченный

Хром алюмотермический технический

Хром алюмотермический электролитический

Хром алюмотермический электросиликотермический

Хром баритовый

Хром в стали

Хром в чугуне

Хром гидрат окиси

Хром и его сплавы Кимкин, И. О. Панасюк)

Хром и его сплавы Теплоемкость, коэффициенты теплопроводности и линейного расширения хрома

Хром и использование хромсодержащего скрапа

Хром и свойства его сплавов

Хром и сплавы хрома

Хром легирующий элемент

Хром металлический

Хром механизм окисления

Хром окислы

Хром окись - Нормы расхода разбавителе

Хром ома рганцевоникельти тан овые стали

Хром первой категории качества

Хром прочножелтый

Хром прочношелтый

Хром роданистый

Хром роданистый 362, XVIII

Хром уксуснокислый

Хром уксуснокислый 361, XVIII

Хром фтористый

Хром фтористый 362, XVIII

Хром хлористый

Хром хлористый основной

Хром хлорноватокислый

Хром хлорноватокислый 362, XVIII

Хром хромовокислый

Хром хромовокислый 361, XVIII

Хром цинковый

Хром электролитический

Хром электроосажденный — Влияние хромирования на предел выносливости

Хром — Влияние на свойства и структуру чугуна

Хром — Влияние на свойства и структуру чугуна чугуна жаростойкого

Хром — Влияние на свойства и структуру чугуна чугуна ковкого

Хром — Влияние на свойства и структуру чугуна чугуна серого

Хром — Влияние на свойства стали и чугуна

Хром — Влияние ня свойства стального

Хром — Влияние ня свойства стального литья

Хром — Свойства 1.111 — Химическая стойкость

Хром — Содержание в стали и влияние на сварку

Хром — Шлифование — Скорости

Хром — азот

Хром — водород

Хром — диборид циркония

Хром — диоксид титана

Хром — кислород

Хром — корунд

Хром — кремнезем

Хром — сульфиды

Хром — углерод

Хром, взаимодействие с азотом

Хром, влияние на процесс резки

Хром, добавки

Хром, окисление

Хром, особенности сварки

Хрома

Хрома

Хрома Жаростойкость и коррозионная

Хрома Области применения

Хрома Пределы прочности длительной

Хрома Технологические свойства

Хрома Физико-химические свойства

Хрома молибденом

Хрома нитрат

Хрома соединения, стандартные потенциалы

Хрома сплавы

Хрома сплавы (осаждение)

Хрома сплавы (осаждение) с ванадием

Хрома сплавы высоколегированные

Хрома сплавы высоколегированные спеченные

Хрома сплавы стойкость

Хрома трифторид

Хрома трихлорид

Хромали

Хромали

Хромил хлористой

Хромила хлорид

Хромированный слой — Глубина хрома и твердость

Хромит лантана

Хромит лантана и нагреватели на его основе. . Диоксид циркония и нагреватели на его основе

Хромит саранский

Хромо кремнистые стали (сильхромы)

Хромо-вольфрамовая инструментальная сталь

Хромовая кислота и трехокись хрома

Хромой Механические свойства

Хромой икелевольфрамованадиевая сталь

Хромой икелевольфрамованадиевая сталь отрицательных температурах

Хромой икелевольфрамованадиевая сталь улучшаемая — Вязкость ударная при

Хромомарганцовистые и хромо марганцовой икелевые нержавеющие стали

Хромомарганцовоникелевая сталь с содержанием хрома 17—19% и добавкой азота

Хромоникелевые стали окалиностойкие с повышенным содержанием хром

Хромоникелевые стали с повышенным содержанием хрома

Цезий ). 4. Хром

Цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, хром, молибден, вольфрам, (канд техн. науж И. П. Левтонов)

Червова и А. Т. Баграмян. Распределение металла на электроде при электроосаждении хрома

Черкез. К вопросу об анодном растворении хрома

Чугун с повышенным содержанием хрома Сверхускоренный отжиг

Шлугер. Влияние условий хромирования и дехромирования на получение пористого хрома

Штамповые стали для горячего с высоким содержанием хрома

ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ ХРОМА ИЗ ЕГО ТРЕХ-И ШЕСТИВАЛЕНТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Эквиваленты хрома и никеля

Экспериментальное исследование поверхностного диффузионного легирования бором и хромом образцов из стали 45 на процессы зарождения, развития и торможения усталостных трещин

Эксплуатационные свойства электролитических покрытий хромом и железом

Электролитическое производство металлического хрома

Электролиты на основе трехвалентных соединений хрома — Составы электролитов

Электролиты хромирования — Преимущества и недостатки хрома — Их составы, особенности

Электрооеаждение хрома

Электроосаждение металлов на титан и его сплавы, а также на хром, молибден, вольфрам и нержавеющую сталь

Электроосаждение покрытий на легкие металлы, хром, молибден, вольфрам и нержавеющую сталь

Электроосаждение хрома

Электроосаждение хрома из трехвалентных соединений

Электроосаждение хрома из шестивалентных соединений

Электрохимическая очистка сточных вод от шестивалентного хрома



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте