Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

CaO—AljOa

Реакция каустификации является обратимой и протекает слева направо только при определенных условиях. Для выяснения этих условий рассмотрим диаграмму равновесных состояний в системе NaaO— aO—AljOg— Og—HgO  [c.115]

Для оптических свойств GaO-eAIjOg приводятся различные данные. Торопов и Стукалова [6], изучавшие оптические свойства, плотность и способность aO- AlaOg к катионному замеш,ению, дают iVo=1.702, Же=1.667. По Филоненко [7] и Белян-  [c.211]

В качестве примера сложной композиции исследуемых веществ рассмотрим процессы, происходящие при нагревании в системе из смеси окислов MgO, FeaOg, aO, AljOg, SiOg.  [c.171]


Описание оксидной растворимости меди в шлаке следует рассматривать как составную часть задачи моделирования фазовых равновесий в системе медь - шлак - газ. С хорошим приближением состав шлака может быть представлен как фигуративная точка в системе uOj, 5 -FeO - FeOj s - ЗЮд - aO - AlOj 5. В рассматриваемой системе 6 компонентов и три фазы медь, шлак и газ, поэтому число степеней свободы согласно правилу фаз равно 5. В этом случае можно считать полными данные экспериментальных работ, где определены 5 независимых переменных в случае 6-компонентного шлака, 4 переменные для 5-компонентного шлака и т.д.  [c.68]

Третий метод борьбы с отложениями на лопатках газовых турбин заключается во введении в мазуты некоторых минеральных присадок. В качестве присадок, как указано в работе [210], применялись AljOg, MgO aO, кремний, фосфор и ряд других. Фирмой Сульцер были проведены длительные испытания газотурбинной установки мощностью 20 Мет с присадкой алюмосиликатной суспензии, причем после непрерывной работы в течение 220 ч мощность и зкономические показатели турбины не ухудшились. Небольшие отложения на обратной стороне лопаток не увеличивались, хотя температура рабочего тела повышалась с 650 до 680° С, а давление с 18 ama было поднято до 25 ama.  [c.256]

С целью экономии теплоизоляционных материалов из них изготовляют тонкостенные оболочки (стаканы, втулки, подставки), которые устанавливают в песчаную форму при ее изготовлении (рис. 56, б) или в кокиль (подставки) при его сборке (рис. 56, г). Для теплоизоляции прибылей при литье алюминиевых и медных сплавов широко применяют вспученный перлит или вспученный вермикулит, успешно конкурирующие с экзотермическими смесями. Вспученный перлит получают из минерала, представляющего собой кислое вулканическое стекло следующего состава, % (мае. доля) SiOg — 65—75 AlgOa — 12—14 FegOa— 1,5—2,5 aO— 1,5—2,5 MgO — 1,5 конституционной воды до 5.  [c.103]

По назначению керамика может быть разделена на строительную, бытовую и художественно-декоративную, техническую. Строительная ( например, кирпич) и бытовая (например, посуда) чаще всего имеет в структуре газонаполненные поры и изготовляется из глины. Техническая керамика имеет почти однофазную кристаллическую структуру и изготовляется из чистых оксидов, карбидов, боридов или нитридов. Основные оксиды, используемые для производства керамики — AljOj, ZrO , MgO, aO, BeO. Техническая керамика используется в качестве огнеупорного, конструкционного и инструментального материала. Она обладает высокой прочностью при сжатии и низкой при растяжении. Главный недостаток керамики, как и стекла высокая хрупкость. Рассмотрим наиболее важные виды технической керамики.  [c.253]

Смесь состава 41,6% V Og, 11,2% NaaSOi, 16,0% AlaOg, 16% РбаОз, 7,2% SiOa, 6,4% NiO, 1,6% uO, приближающуюся по составу к золе урало-волжских мазутов, наносили на охлажденные образцы через 12,5—25 ч после их испытания при 700— 730° С при общей длительности испытания 500 ч.  [c.661]

Здесь 0,45 0,129 0,171 0,03 0,191 0,029 — содержание в боксите соответственно AljOj, SiOj, РеаОз, aO, и. п. п. и прочих, доли ед. (см. табл. 14). С оборотным содовым раствором  [c.159]



Смотреть страницы где упоминается термин CaO—AljOa : [c.171]    [c.63]    [c.381]    [c.129]    [c.129]    [c.193]    [c.181]    [c.167]    [c.47]    [c.203]    [c.210]    [c.212]    [c.221]    [c.184]    [c.215]    [c.354]    [c.444]    [c.14]    [c.501]    [c.49]    [c.130]    [c.130]    [c.57]    [c.337]    [c.238]    [c.98]    [c.11]    [c.75]    [c.20]    [c.84]    [c.166]    [c.161]    [c.10]    [c.225]    [c.510]    [c.515]    [c.226]    [c.100]    [c.101]    [c.339]    [c.478]   
Металлургия и материаловедение (1982) -- [ c.102 , c.384 ]



ПОИСК



ALGai-xAs плотность состояний

ALGai-xAs показатель преломления

ALGai-xAs энергетические зазоры

ALGai-xAs энергия ионизация примесей

ALGai-xAs эффективная плотность состояни

ALGai-xAs эффективные массы носителей

ALGai-xAs, диэлектрическая проницаемость

ALcGai-xAs

ALcGai-xAs

Alacca приведенная стержня

Alacca приведенная стержня колеблющейся (учет ее)

Alacca приведенная стержня удар (учет ее)

Alacca упругой системы, испытывающей

AlxGai-jtSb

AlxGai-xP„Asi

AlxGai-xP„Asi

Duomeen-T-Alox-425,

GaAs—AlxGai-xAs

GaSb—AlAso,oeSbo

GaxIni-xAs Sbi AlxGai x)(iIni

GaxIni-xAs Sbi AlxGai-xblni-jiAs

GaxIni-xAs Sbi AlxGai-xblni-ySb

InAs—AlAso.i6Sbo

Алекс (Alex)

Лемале Алекс Гийеи (Lemale, Alex Guislain

Фридрих (Pfaff, Immanuel Burkhard Alexius Friedrich)



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте