Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Водородная

Богоявленский P. Г. Гидродинамика и теплообмен в высокотемпературных реакторах с шаровыми и призматическими твэлами (обзор).— В кн. Вопросы атомной науки и техники. Серия Атомно-водородная энергетика . Вып. 2(3). М., Изд. ИАЭ им. И. В. Курчатова, 1977, с. 67.  [c.110]

Отсюда сталь 0Н6 (6% Ni) можно применять до —100°С при динамических условиях нагружения и до —ISO (практически до —196°С, т. е. до кислородных температур) при отсутствии динамических нагрузок, а сталь 0Н9 (9% iNi) соответственно до —130 и —196°С. Водородная (—253°С) и гелиевая (—269°С) температуры, по-видимому, для стали 9% Ni (и безусловно для стали с 6% N1) слишком низкие.  [c.501]


Внутренняя поверхность 34 Водородная болезнь меди 606 Возврат  [c.643]

В ПИД-анализаторах используется эффект изменения электрической проводимости водородного пламени при добавлении углеводородов (рис. 8). Пламя химически чистого водорода практически неэлектропроводно. При наличии углеводородов температура пламени становится достаточной для ионизации и увеличения его электрической проводимости, которая пропорциональна количеству введенных атомов углерода С. Таким образом, структура молекул уг-  [c.21]

Как известно из физической химии, скачок потенциала между двумя фазами не может быть измерен, но можно измерить компенсационным методом электродвижущую силу элемента, составленного из исследуемого электрода (например, металла в электролите) и электрода, потенциал которого условно принят за нуль. Таким электродом служит стандартный водородный электрод, а электродвижущую силу гальванического элемента, составленного из стандартного водородного электрода и из исследуемого электрода, принято называть электродным потенциалом, в частности электродным потенциалом металла.  [c.150]

Потенциалы некоторых металлов в водных растворах (Hg, Ag, Си, d и др.) в довольно широком диапазоне концентраций их ионов достаточно хорошо подчиняются уравнению (277). Если же наряду с разрядом ионов данного металла протекает необратимо какой-либо другой катодный процесс (например, разряд водородных ионов, ионизация кислорода и др.), то начинает идти растворение металла (Дт 0) и потенциал последнего перестает быть обратимым.  [c.157]

Стандартный потенциал водородного электрода условно (так как в разных растворителях он разный и зависит от температуры) принят равным нулю при любых температурах и в любых растворителях, т. е.  [c.170]

Во многих случаях (при записях и вычислениях) удобнее пользоваться не величиной активности водородных ионов, а ее логарифмом. Это, в частности, бывает необходимо при графической интерпретации явлений, связанных с изменением активности водородных ионов в растворе активность водородных ионов может меняться в пределах более чем 14 единиц отрицательной степени числа 10 и поэтому ее изменения нельзя изобразить, не прибегая к применению логарифма активности водородных ионов. Так как отрицательными числами пользоваться неудобно, то принято брать не логарифм, а отрицательный логарифм активности водородных ионов, который обозначается символом pH и называется водородным показателем  [c.170]

Активности водородных и гидроксильных ионов в водных растворах связаны соотношением  [c.170]

Рис. 125. Зависимость обратимых по-тенциалов водородного (сплошные линии) и КИСЛОрОДЕ ОГО (пунктирные линии) электродов ОТ pH для разных давлений водорода и кислорода при 25 с Рис. 125. Зависимость обратимых по-тенциалов водородного (<a href="/info/232485">сплошные линии</a>) и КИСЛОрОДЕ ОГО (пунктирные линии) электродов ОТ pH для разных давлений водорода и кислорода при 25 с

При пересчете на водородную шкалу электродных потенциалов, измеренных по отношению к другим, перечисленным выше электродам сравнения, следует к значениям измеренных потенциалов Е прибавить значение потенциала электрода сравнения по водородной шкале (Кк)обр. т. е.  [c.175]

Для пересчета потенциалов в неводных растворах по водородной шкале на водную водородную шкалу следует к их значениям V прибавить значение стандартного обратимого потенциала водородного электрода в данном растворителе относительно стандартного обратимого потенциала водородного электрода в воде (Ун обр. р (табл. 26)  [c.175]

Стандартные электродные потенциалы элементов в различных растворителях при 25° С, отнесенные к стандартному потенциалу водородного электрода  [c.177]

Наибольшее значение в большинстве конкретных случаев электрохимической коррозии металлов имеют катодные реакции (342) — кислородная деполяризация и (332) — водородная деполяризация (деполяризация водородными ионами).  [c.184]

Логарифмическая зависимость электрохимической поляризации от плотности тока при достаточно больших значениях последней была впервые установлена Тафелем для катодного процесса разряда водородных ионов (1900 г.), и уравнение подобного типа называют уравнением Тафеля или тафелевским.  [c.196]

КОРРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ С ВОДОРОДНОЙ ДЕПОЛЯРИЗАЦИЕЙ  [c.248]

Процессы коррозии металлов, у которых D = Н+, т. е. катодная деполяризация осуществляется водородными ионами по реакции (332) с выделением водорода, называют процессами коррозии металлов с водородной деполяризацией.  [c.248]

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ С ВОДОРОДНОЙ ДЕПОЛЯРИЗАЦИЕЙ  [c.248]

С водородной деполяризацией корродируют металлы, соприкасающиеся с растворами кислот, например стальные железнодорожные цистерны, в которых перевозят кислоты, металлические баки и различные аппараты на химических заводах, металлическое оборудование травильных отделений прокатных цехов и цехов гальванических покрытий, в которых осуществляется кислотное травление окалины и ржавчины, травимые в кислотах металлические изделия.  [c.248]

В зависимости от металла в качестве плазмообразующих газов можно использовать азот, водород, аргоно-водородные, аргоноазотные, азото-водородные смеси. Использование для резки  [c.66]

Водород является перспективным топливом на автомобильном транспорте, практически идеальным топливом тепловых двигателей. Основные положительные свойства — широкий диапазон воспламеняемости по составу смеси (а = 0,15. .. 10,0), высокая скорость горения, низкая энергия воспламенения смеси. При сгорании водорода единственным токсичным компонентом могут быть окислы азота (не считая продуктов сгорания моторных масел). Широкие пределы воспламенения водородовоздушных смесей в двигателях с искровым зажиганием позволяют перейти на качественное регулирование, исключить дроссельные потери, присущие бензиновым двигателям, тем самым повысить индикаторный КПД на малых нагрузках. Снижение выбросов окислов азота в водородном двигателе возможно за счет существенного обеднения смеси (а> 2). Водород как самостоятельное топливо пока не может получить широкого распространения из-за отсутствия технологии производства в широких масштабах и трудностей хранения на борту автомобиля (необходимы криогенные или металлогидридные емкости). В перспективе водород, полученный из воды с помощью ядерной энергии, может быть использован для полной замены бензина и синтетических топлив.  [c.55]

Гальванический элемент принято (Международной конвенцией в Стокгольме в 1953 г.) записывать так, чтобы электрод сравнения всегда был слева, а за э. д. с. ячейки Е принимать разность потенциалов правого и левого электродов, т. е. = — Vn- Если левым электродом служит стандартный водородный электрод, (pH, = 1 атм, ан+ = 1), то э. д. с. элемента равналю величине и по знаку электродному потенциалу правого (исследуемого) электрода по водородной шкале, т. е.  [c.150]

Стандартный водородный электрод в качестве нулевого электрода в расплавленных солях применим только к расплавленным хлоридам, бромидам и йодидам и обладает рядом других недостат-  [c.172]


На рис. 125 приведена зависимость обратимых потенциалов водородного и кислородного электродов от pH в водных растворах при 25° С для разных давлений водорода и кислорода. Прямые для рнг = 10 атм и для ро = 0,5-10 атм на рис. 125 соответствуют обратимым потенциалам водородного и кислородного электродов для- водных растворов, когда в них отсутствуют растворенные водород и кислород. Прямые для рп = 5-10 атм и РОа = 0,21 атм соответствуют обратимым потенциалам водородного и кислородного электродов в электролитах, соприкасаю-  [c.173]

Замедленность диффузии деполяризатора из объема электролита к катодной поверхности или продукта катодной деполя-ризационной реакции в обратном направлении, которая приводит к концентрационной поляризации катода (А1/к)конц- Более подробно явления катодной поляризации будут рассмотрены ниже для наиболее часто встречающихся катодных процессов кислородной и водородной деполяризации (см. с. 223 и 251).  [c.198]

Диаграммы Пурбе (диаграммы состояния системы металл—вода) могут быть использованы для установления границ термодинамической возможности протекания электрохимической коррозии металлов и решения некоторых других вопросов. Зти диаграммы представляют собой графики зависимости обратимых электродных потенциалов (в вольтах по водородной шкале) от pH раствора для соответствующих равновесий с участием электронов (горизонтальные линии) и электронов и ионов или 0Н (наклонные линии) на этих же диаграммах показаны (вертикальными линиями) равновесия с участием ионов или ОН , но без участия эл ктронов (значбния pH гидратообразования). На рис. 151 приведена диаграмма Пурбе для системы алюминий—вода, соответствующая уравнениям табл. 32.  [c.218]

Диаграммы состоят из областей, разграниченных кривыми рапновесия. Положение этих кривых часто зависит от активности не только водородных, но и других ионов, участвующих в установлении равновесия в растворе. В этих случаях вместо одной кривой на диаграмме нанесено семейство кривых, каждая из которых отвечает определенной активности соответствующих ионов, значение логарифма которой приведено на каждой кривой. Отсутствию коррозии отвечает условная граница < 10"  [c.218]

При определенном смещении потенциала в отрицательную сторону на катоде может начаться какой-либо новый процесс. В водных растворах таким процессом обычно является разряд водородных ионов, обратимый потенциал которого более чем на 1 В отрицательнее обратимого потенциала процесса ионизации кислорода. При достижении обратимого потенциала водородного электрода в данном растворе (КнЛобр на процесс кислородной деполяризации начинает накладываться процесс водородной деполяризации [кривая (1/hJo6pпроцесс катодной деполяризации будет соответствовать кривой (Ко обр A DEK на рис. 159, которую называют общй кривой катодной поляризации.  [c.242]


Смотреть страницы где упоминается термин Водородная : [c.7]    [c.10]    [c.345]    [c.216]    [c.235]    [c.15]    [c.157]    [c.164]    [c.170]    [c.170]    [c.171]    [c.176]    [c.180]    [c.200]    [c.221]    [c.226]   
Коррозия и защита от коррозии (2002) -- [ c.0 ]



ПОИСК



222 — Технология атомно-водородная 214 — Режимы 220 — Технология

280 — Применение малоуглеродистая — Сварка атомно-водородная — Режимы

АЛФАВИТНО водородная хрупкость

Автоматическое регулирование концентрации водородных ионов (pH) в электролите

Адаптивное управление водородным показателем

Азото-водородная смесь

Алюминий — Сварка атомно-водородная — Режимы

Анализ теорий обратимой водородной хрупкости

Аппараты Обозначения в элементных атомно-водородные

Аппараты атомно-водородные см сварочные —

Аппараты для сварки на азотно-водородном газе

Арчаков Ю. И. Влияние толщины стенки и напряжений на скорость водородной коррозии стали

Арчаков Ю. И.,Гребешкова И. Д. Влияние легирующих элементов на водородную коррозию стали

Атомно водородная сварка (канд. техн наук А. А. Чеканов)

Атомно-водородная сварка (канд. техн наук Г. Б. Евсеев)

Атомно-водородная сварка (проф. А. С. Огиевецкий)

Атомно-водородная сварка —

Атомно-водородная сварка — См. Сварка атомно-водородная

Атомно-водородные аппараты

Баллоны аммиачные водородные

Баллоны ацетиленовые водородные

ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВО ВОДОРОДА

Вандерваальсовы силы.— Водородная связь.— Силы переноса заряда ДИССОЦИАЦИИ, ПРЕДИССОЦИАЦИЯ И РЕКОМБИНАЦИЯ НЕПРЕРЫВНЫЕ II ДИФФУЗНЫЕ СПЕКТРЫ Потенциальные поверхности

Взаимодействие с водородом (водородная болезнь меди)

Виды водородного изнашивания

Вискеризация Водородная болезнь

Влияние (5-стабилизаторов на склонность a-сплавов к водородной хрупкости

Влияние a-стабилизаторов и нейтральных упрочнителей на склонность титана к водородной хрупкости

Влияние величины зерна на склонность а--(3-сплавов к водородной хрупкости

Влияние водорода на прочность. Водородное охрупчивание

Влияние водородной связи на инфракрасные спектры

Влияние концентрации водородных ионов на скорость саморастворения и стационарные потенциалы металлов

Влияние легирования на водородную коррозию стали

Влияние легирующих элементов и примесей на склонность ap-спдавов к водородной хрупкости

Влияние напряженного состояния на кинетику водородной коррозии стали

Влияние природы и величины водородного перенапряжения на эффективность действия ингибиторов кислотной коррозии металлов

Влияние различных факторов на водородную коррозию стали

Влияние различных факторов на начало и скорость водородной коррозии

Влияние скорости деформации и температуры на водородную хрупкость

Влияние состава раствора на водородное перенапряжение

Влияние структуры на склонность титана и a-сплавов к водородной хрупкости

Влияние температуры испытаний на склонность а-(-(3-сплавов , 1 к водородной хрупкости

Влияние температуры испытаний на склонность титана и a-сплавов к водородной хрупкости

Влияние температуры на склонность (3-сплавов к водородной i хрупкости

Влияние термической обработки на склонность а(3-сплавов fK водородной хрупкости

Влияние факторов качества металла на его сопротивляемость водородному охрупчиванию

Влияние химического состава и структуры стали на водородную хрупкость

Влияние химического состава, структуры, прочностных характеристик, деформаций и внутренних напряжений на водородное растрескивание стали

Внтрод Водородная болезнь

Вода водородный и гидроксильный показатели

Водород Водородная коррозия

Водород жидкий Водородная болезнь» меди

Водород нормальная водородная шкала

Водородная болезнь

Водородная болезнь меди

Водородная бомба

Водородная деполяризаци

Водородная деполяризация

Водородная коррозионная усталост

Водородная коррозия

Водородная коррозия в кислотах

Водородная коррозия легированной стали

Водородная коррозия металлов

Водородная коррозия стали

Водородная температурная шкала

Водородная усталость стали

Водородная хрупкость

Водородная хрупкость меди

Водородная хрупкость стали

Водородная хрупкость стали (77. С. Мороз и Т. Э. Мингин)

Водородная хрупкость стали титановых сплавов

Водородная хрупкость технологического происхождения

Водородная хрупкость титановых сплавов

Водородная хрупкость, механизм

Водородная хрупкость, механизм при высокотемпературном наводороживании

Водородная хрупкость, механизм сварке

Водородная хрупкость, механизм теории

Водородная хрупкость, механизм технологических операциях передела и обработки

Водородная хрупкость, механизм характер разрушения

Водородная хрупкость, механизм эксплуатации

Водородная энергетика

Водородное воздействие

Водородное вспучивание

Водородное изнашивание при трении и резании древесины

Водородное изнашивание при трении качения

Водородное изнашивание титановых сплавов

Водородное охлаждение

Водородное охлаждение турбогенератора, испытани

Водородное охрупчивание

Водородное охрупчивание металла экранных труб

Водородное охрупчивание структура СтЗ

Водородное охрупчивание эксплуатационного происхождения

Водородное перенапряжение

Водородное перенапряжение на сплавах

Водородное пламя

Водородное повреждение

Водородное разрушение

Водородное разрушение аппаратуры переработки нефти и некоторых химических производств

Водородное разрушение металла нефтегазопромыслового оборудования

Водородное разрушение металла нефтеперерабатывающего и химического оборудования

Водородное разрушение при катодной защите подземных трубопроводов для транспортирования нефти и газа

Водородное растрескивание

Водородное растрескивание, понятие

Водородное топливо

Водородной показатель

Водородные баллоны

Водородные охладители турбогенераторов

Водородные пузырьки

Водородные соединения

Водородный износ металлов и методы его исследования

Водородный механизм

Водородный показатель pH раствора

Водородный показатель воды

Водородный редуктор

Водородный электрод и стандартная водородная шкала

Возникновение водородной коррозии

Возникновение кристаллической структуЭнергия взаимодействия атомов Ионная связь. Ковалентная связь. Водородная связь. Металлическая связь. Молекулярная связь Основные понятия зонной теории твердых тел

Выделение водорода (водородная

Выделение водорода (водородная деполяризация

Генри для водородного электрод

Горелки для атомно-водородной сварк

Горелки для атомно-водородной сварк кислородно-ацетиленовые

Горелки для атомно-водородной сварк сварочные

Дислокационная гипотеза обратимой водородной хрупкости

Диссоциация воды и показатель концентрации водородных ионов

Другие методы предотвращения водородной хрупкости

ЖРД кислородо-водородные

Железо влияние водородного перенапряжения в кислотах

Замечания о механизмах водородного охрупчивания

Защита от водородного расслоения

Защита от водородной хрупкости и коррозионного растрескиваКатодные покрытия

Изнашивание водородное

Ингибиторы водородного охрупчивания

Иогансен. Резонанс Ферми и структура полос v (А—Н) в комплексах с водородной связью Ожидаемая картина

К камеры гидравлические концентрация водородных ионов

Капицы водородный цикл

Кинетические закономерности процесса водородной коррозии стали

Кислородно-водородный разгонный блок (КВРБ)

Классификация видов водородной хрупкости металлов

Колебательная спектроскопия водородной связи жидкостей

Компрессоры азото-водородные - Цилиндры

Конструкция е шагающим подом с водородной и азотно-водородной средой — Конструкция

Концентрация водородных ионов (pH)

Концентрация водородных ионов (pH) водных растворов серной, соляной и азотной кислот (комнатная температура)

Коррозиметр водородный

Коррозионное растрескивание и водородное охрупчивание

Коррозионное растрескивание под напряжением и водородное растрескивание нержавеющих сталей

Коррозионные процессы с водородной деполяризацией

Коррозия водородная коррозия

Коррозия металлов с водородной деполяризацией

Коррозия чугуна водородная

Косвенное водородное охлаждение

Косвенное водородное охлаждение турбогенераторов

Краткий обзор устройства атомных и водородных бомб

Краткое описание причин, механизма и закономерностей низкотемпературного водородного разрушения стали

Лампы водородные с горячим катодом

Лампы водородные с низкого

Лампы водородные с сверхвысокого

Логарифмические единицы в теории информа4, Водородный показатель

Луцкий и Е. И. Гончарова Об образовании водородных связей первичными аминами

МЕТАЛЛЫ Свариваемость при атомно-водородной сварке

Медь и ее сплавы водородная болезнь

Металлизация водородно-кислородным пламене

Металлы склонные к водородной хрупкости

Методы борьбы с водородной хрупкостью титана и его сплавов

Методы оценки водородной хрупкости

Методы уменьшения и предупреждения водородного изнашивания

Механизм водородного растрескивания

Монтаж системы водородного охлаждения

Мороз В. Г., Зеленцев П. Н., Ивако Л. П., Саунин В. И., Фереферов Ю. И. Защитные свойства плакирующего слоя стали 0X13 на листах стали 20К против водородной коррозии

Наводороживание при коррозии статически нагруженной стали (статическая водородная усталость)

Насос водородный

Некоторые методические вопросы при изучении водородного изнашивания

Некоторые экспериментальные данные о водородном перенапряжении на различных металлах

Нефтехимическая промышленность Водородная коррозия сталей (Ю. И. Арчаков, Гребешкова)

Нормальная водородная шкала

Нормальный водородный электрод

О природе водородной хрупкости титана и его сплавов

О — Н, валентные и деформационные влияние водородной связи

Область проявления водородного изнашивания

Оборудование для атомно-водородной сварки

Общая точка зрения на водородное охрупчивание

Общие представления о водородной хрупкости шестого вида

Определение концентрации в воде водородных ионов

Определение концентрации водородных ионов

Определение энергии водородной связи

Определение энергии водородной связи (теплоты ассоциации) паров уксусной кислоты по ИК-спектрам поглощеРасчетные задачи Вращательные спектры двухатомных молекул

Основные закономерности высокотемпературной водородной коррозии стали

Основы легирования для защиты сталей от водородной коррозии

Особенности водородной коррозии стали

Особенности конструкций камер кислородно-водородных ЖРД

Особенности коррозии металлов с водородной деполяризацией

Особенности оценки работоспособности конструкций, имеющих водородные расслоения

Отличия водородного изнашивания от водородного охрупчивания

Охрупчивание водородное гипотеза

Охрупчивание водородное механизмы

Печь водородная

Подшламовая коррозия и водородное охрупчивание

Показатель концентрации водородных ионов

Понятие о водородном показателе

Потенциал водородного электрода

Потенциал по водородной шкале

Практические рекомендации по защите стали от высокотемпературной водородной коррозии

Применение титана в водородных средах. Предупреждение наводороживания

Принципы выбора состава титановых сплавов, мало склонных к водородной хрупкости

Природа водородной связи

Процессы коррозии с водородной деполяризацией

Работы в области водородной энергетики, ведущиеся в Германии

Радиус водородной орбиты

Распределение интенсивностей спектре водородной ламп

Распределение энергии в спектре водородной

Растрескивание металла водородное

Расход воды для водородных

Расход воды для водородных одного жителя

Расход воды для водородных отопление

Расход воды для водородных охладителей турбогенераторов

Реакция синтеза в водородной бомбе

Рекомендации по методам защиты оборудования от низкотемпературного водородного разрушения

Ртутно-водородные установки бинарные — Схема

СН40, метиловый спирт водородная связь

СПЕКТРОСКОПИЯ ВОДОРОДНОЙ СВЯЗИ

СТАЛЬ — СТАТИСТИЧЕСКАЯ ВЕРОЯТНОСТ малоуглеродистая—-Сварка атомно-водородная — Режимы

Сварка Оборудование 5-285, 328, 8-248-см. также Сварочные аппараты атомно-водородные

Сварка автоматическая электрошлаковая (АШЭС) атомно-водородная (АВС

Сварка атомио-водородная

Сварка атомно-водородная автоматическая

Сварка атомно-водородная автоматическая трехфазным током

Сварка атомно-водородная бортовых соединений

Сварка внахлёстку атомно-водородная

Сварка дуговая атомно-водородная

Сварка стыковая атомно-водородная

Сварка тавровых соединений атомно-водородна

Сварочные аппараты 520 — Технические атомно-водородные

Сварочные атомно-водородные

Сварочные для атомно-водородной сварки

Связи водородные в белках

Связь водородная

Система непосредственного водородного охлаждения

Система форсированного водородного охлаждения

Смешанная кислородно-водородная деполяризация

Сравнение различных кислородо-водородных ЖРД

Стали нержавеющие водородное растрескивани

Сталь водородная хрупкость

Сталь водородное растрескивание

Стандартный водородный электродный потенциал

Стандартный источник, абсолютно водородная лампа

Ступень кислородно-водородная

Сущность и определение водородного изнашивания

Сущность процесса, технологические особенности и применение атомно-водородной сварки

Схема катодного процесса водородной деполяризации

Температурная шкала нормальная водородная

Теории водородной хрупкости стали

Теория водородной хрупкости

Термодинамическая возможность коррозии металлов с водородной деполяризацией

Термодинамический анализ процесса водородной коррозии стали

Термометр, воспроизводимость градуировки водородный

Техника атомно-водородной сварки

Технология атомно-водородной контактной сварки

Технология атомно-водородной сварк

Технология атомно-водородной сварк выбивки и очистки литья

Технология атомно-водородной сварк выбивки литья

Технология атомно-водородной сварк изготовления цветных сплавов

Технология атомно-водородной сварк ковки

Технология атомно-водородной сварк конструирования кованых детале

Технология атомно-водородной сварк конструирования сварных элементов машин

Технология атомно-водородной сварк конструирования штампованных деталей

Технология атомно-водородной сварк контактной сварки

Технология атомно-водородной сварк лакокрасочных покрытий

Технология атомно-водородной сварк листовой штамповки

Технология атомно-водородной сварк литейного производства

Технология атомно-водородной сварк металлизации

Технология атомно-водородной сварк металлизации распылением

Технология атомно-водородной сварк на несения покрытий деталей маши

Технология атомно-водородной сварк нанесения гальванических покрытий

Технология атомно-водородной сварк нанесения покрытий

Технология атомно-водородной сварк наплавки

Технология атомно-водородной сварк обработки металлов

Технология атомно-водородной сварк оксидирования

Технология атомно-водородной сварк сварки

Технология атомно-водородной сварк термической и химико-термической

Технология атомно-водородной сварк формовки

Технология атомно-водородной сварк фосфатирования

Технология атомно-водородной штамповки

Топливо кислородно-водородное (криогенное

Трубка водородная

Трубка водородная Остроумова

Турбогенераторы с водородным охлаждением

Турбогенераторы серий ТВ и ТГ с водородным охлаждением

Улита) стали (работы Томашова), влияние водородного перенапряжения

Универсальный кислородно-водородный блок (УКВБ)

Условия водородного охрупчивания стальных изделий

Условия проявления водородной хрупкости шестого вида в сталях и титановых сплавах

Усталость стали от длительного действия статических и циклических напряжений Адсорбционная, коррозионная и водородная усталость стали

Формы и интенсивность низкотемпературного водородного разрушения стали

Химическая связь водородная связь

Циклическая водородная усталость

Чувствительность к водородной хрупкости

Чувствительность к водородной хрупкости влияние прочности

Чувствительность к водородной хрупкости закалке (шкалы)

Чувствительность к водородной хрупкости надрезу

Чувствительность к водородной хрупкости скорости деформации

Чувствительность к водородной хрупкости структуры

Чувствительность к водородной хрупкости температуры

Чувствительность к водородной хрупкости химического состава

Ш8ЯЩИЯ Расчет активности (концентрации) водородных ионов в водных растворах

Шкала температур водородного термометра

Электрод водородный

Электрод водородный (платино-водородный

Электрод водородный стандартный

Электроды для атомно-водородной

Электроды для атомно-водородной металлические

Электроды для атомно-водородной с толстым покрытием для дуговой

Электроды для атомно-водородной сварки

Электроды для атомно-водородной сварки и наплавки

Электроды сравнения водородный

Электронные спектры соединений с водородной связью

Электропечи водородные конвейерные сопротивления

Электропечь вакуумно-водородная

Электрохимическая коррозия с деполяризацией водородной

Электрохимические факторы в водородном охрупчивании

Элемент водородный

Элементы кислородно-водородные

Энергия водородных связей

Эффекты Зеемааа и Штарка для водородного атома



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте