Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Бериллий

Легкие металлы — бериллий, магний, алюминий, обладающие малой плотностью.  [c.17]

Наиболее обстоятельно изучены процессы диффузионного насыщения хромом и алюминием, а также и бором. Процессы насыщения молибденом, бериллием и другими элементами исследованы в значительно меньшей степени.  [c.339]

Элементы, изоморфные а-титану (магний, цинк, кадмий, бериллий), не сплавляются с жидким титаном, поэтому диаграммы этих систем не построены, Условно к группе IA отнесены сплавы Ti — О и Ti —N а-область этих сплавов имеет широкую гомогенность и плавятся они без распада. Внешний вид этих систем (Ti — О Ti — N) подобен диаграмме, изображенной на рис. 374 (IA).  [c.511]


Для последней цели магний и алюминий из-за низкой температур ) плавления иногда оказываются неподходящими, и в этом случае для атомной энергетики используют бериллий и цирконий.  [c.558]

Кроме того, бериллий применяют как источник нейтронов, возникающих при его бомбардировке а-частицами, для окон рентгеновских трубок (бериллий прозрачен для рентгеновских лучей) и в других случаях.  [c.558]

МАГНИЙ, БЕРИЛЛИЙ И ИХ СПЛАВЫ  [c.596]

О бериллии было сказано в гл. XXV, поскольку бериллий применяют в атомной технике. Однако бериллий — легкий металл и его применяют для тех же целей, что и другие легкие металлы (алюминий, магний).  [c.600]

Бериллий и особенно его сплав обладают при малой плотности (1,8 г/см- ) высокими модулем упругости и прочностью, размерной стабильностью, хорошей коррозионной стойкостью в ряде сред .  [c.600]

Работы с бериллием, особенно с его пылью, окислами, вредны для здоровья людей, с ними соприкасающихся, поэтому надо быть особенно осторожным и соблюдать все предписания техники безопасности.  [c.600]

Некоторые физические свойства бериллия указаны в табл. 117.  [c.601]

Рис. 435. Влияние кислорода на механические свойства бериллия Рис. 435. <a href="/info/469779">Влияние кислорода</a> на механические свойства бериллия
О механических свойствах бериллия (свойства вдоль и поперек оси дефор-ации, свойства при разных температурах) дают представление кривые, приведенные на рис. 434.  [c.601]

Для снятия внутренних напряжений бериллий отжигают при 600°С, а рекристаллизационный отжиг проводят при 800°С (для бериллия необычайно  [c.601]

Бериллии - элемент с малыми атомными размерами. Образование твердых растворов создаст сильные искажения кристаллической решетки, поскольку остальные элементы имеют гораздо большие атомные размеры, чем бериллий, а это снижает пластические свойства и без того низкие. Поэтому улучшение свойств бериллия создается не за счет легирования, а за счет чистоты. Достаточно иметь в бериллии 0,001% Si, как он становится совершенно хрупким.  [c.601]

СПЛАВЫ МЕДИ С АЛЮМИНИЕМ, КРЕМНИЕМ, БЕРИЛЛИЕМ И ДРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ  [c.614]

К металлам, не удовлетворяющим условию сплошности при окислении их кислородом, относятся все щелочные и щелочноземельные металлы (за исключением бериллия), в том числе имеющий большое техническое значение магний (табл. 4).  [c.33]


Идея использования в реакторах ВГР шаровых твэлов была высказана более тридцати лет назад. Были предложены конструкции бесканальных активных зон со свободной засыпкой в них шаровых твэлов или смеси шаровых твэлов и шаровых элементов из замедляющих нейтроны материалов графита и окиси бериллия. Однако в силу ряда причин к началу шестидесятых годов сложилась определенная концепция бесканаль-ного реактора с шаровыми твэлами, которые содержат в себе необходимое количество замедлителя (например, реактор AVR).  [c.26]

Ато-мы данного элемента могут образовать, если исходить только из геометрических соображений, любую кристаллическую решетку. Однако устойчивым, а следовательно, реально существующим типом является решетка, обладающая иаиболее низким запасом свободной энергии. Так, например, в твердочм состоянии литий, натрий, калий, (рубидий, цезий, молибден вольфрам и другие металлы имеют объемноцентрированную ку бическую решетку алюминий, кальций, медь, серебро, золото платина и др. — гранецентрированную, а бериллий, магний цирконий, гафний, осмий и иекоторые другие — гексагональную  [c.55]

Бериллий. Поскольку такое свойство атомов, как поперечное сечение захвата, не зависит от состояния, в каком находится элемент, то Осри. ктнн в ядерной промышленности применяют в металлическом виде и в виде соединений с кислородом, углеродом и водородом (оксиды, карбиды н [идриды бериллия).  [c.558]

Технический бериллий представляет собой хрупкий металл с прочностью около 30 кгс/мм и удлинением 1—2%. Его пиякая пластичность может быть обусловлена недостаточной чистотой, так как этот металл особенно чунстни-телен к загрязнениям. Коррозионная стойкость бериллия высокая. О бериллии как конструкционном материале будет сказано дальше.  [c.558]

Ввиду малой величины эффективного захвата тепловых нейтронов, высокой температуры плавления и высокой коррозионной стойкости бериллий можно применять для плакировки стержней ядерного горючего, однак о чрезвычайно высокая стоимость бериллия ограничивает его использованне. Для этой цели в настоящее время успешно применяют более дешевый металл — цирконий .  [c.558]

Почти всс элементы (в том числе марганец, железо, никель, бериллий,, свинец, ванадий, хром) не растворимы во всех модификациях плутония, к поэтому примеси этих элементов не влияют на температуру его полиморфных превращеипп.  [c.562]

На,пример, цирконий и РЗМ — для измельчеиия зерна бериллий — для уменьшения склонности к воспламенению при разливке и др.  [c.597]

Бериллий, как химический элемент был открыт даже раньше алюминия и магния (в 1797 г. Вокеленом), и вскоре были получены первые образцы метал.нического бериллия ( 1827 г.).  [c.600]

Следует отметить, что бериллий тоюсичен а также малопластичен. Ио-  [c.600]

Почти для всех промышленных сплавов удельный модуль упругости - У = 2,7ч-2,9-10 , тогда как для бериллия он 16,5-10 , т. с, в 6 раз больше. Если бы в расчет входила только упругая константа (модуль упругости), то иримснепие бериллия позволило бы сократить массу изделия во много раз. Это было бы возможно, если бы бериллий не был так дорог.  [c.600]

Наличие у бериллия полиморфного превращения, обнаруженного недавно (Вср имеет кубическую решетку, температура а р-превращ еиия I250° J, позволяет надеяться иа возможность использования термической обработки (фазовой перекристаллизации) для улучшения свойств. Высокотемпературная Р фаза пластична, но переохладить ее до комнатион температуры не удается ни легированием, ни быстрым охлаждением.  [c.601]

Наличие кислорода улучшает свойства бериллия (рис. 435), а для ССХ ipyriix металлов кислород — вреднейшая примесь.  [c.602]

Сплавы меди с алюминием, кремнием, бериллием и другими элементами также называются бронзами в отличие от оловя-ннстых их называют соответственно алюминиевыми, кремнистыми и т. д. Малой величиной усадки оловянистая бронза превосходит эти бронзы, но они в свою очередь превосходят оловя-нистую в других отношениях по механическим свойствам (алюминиевая, кремнистая бронза), но химической стойкости (алюминиевая бронза), по жидкотекучести (кремнецннковистая бронза). Олово — дефицитный элемент, поэтому эти бронзы, кроме, разумеется, бериллиевой, дешевле оловяннстой.  [c.614]

Особый интерес представляет бериллиевая бронза (БрБ2 с 2% Be). Сплав с 2% Be, как видно из диаграммы (рис. 451), дисперсионно твердеющий. Растворимость бериллия в меди ири комнатной температуре не превышает 0,2%, но закалка с 800°С фиксирует пересыщенный раствор а. Если закаленный сплав подвергнуть затем искусственному старению при 300— 350°С, твердость повысится до НВ 350—400.  [c.616]


Наибольшее внимание привлекают алюминиевые сплавы, армированные волокнами из бора, углерода, нержавеющей стали и бериллия титановые сплавы, армированные волокнами молибдена и бериллия, и никелевые сплавы, армированные волокнами вольфрама, молибдена и их сплавов. Данные о прочности некоторых волокон и армированных материалов приведены в табл. 156 и 157. Такие материалы наиболее перспективны для деталей, работающих в условиях, близких к одноосному растяжению, например лопаток турбин я компрессоров. Максимальные рабочие температуры этих материалов близки к температуре плавления матрицы. На рис. 465 в качестве примера показаны температурные зависимости прочности для алюминия, армированного стеклянными и кварцевыми волокнами. Для сравнения на графике приведены свойства дисперсноупроч ненного алюминия и алюминиевого сплава. На рис. 466 показана макро- и микроструктура прутка из сплава нихром, армированного волокнами вольфрама (50%).  [c.640]

Технически чистые металлы характеризуются низкими прочностными свойствами, поэтому в машиностроении применяют главным образом их сплавы. Сплавы на основе железа называют черными, к ним относят стали и чугуны на основе алюминия, магния, титана и бериллия, имеющие малую плотность — легкими цветными на основе меди, свипца, олова и др. — тяжелыми цветными на основе цинка, кадмия, олова, свинца, висмута и других металлов — легкоплавкими цветными на основе молибдена, ниобия, циркония, воль4)рама, ванадия и других металлов — тугоплавкими цветными.  [c.5]

Наибольшее практическое применение имегот способы механического измельчения исходного сырья (стружки, обрезков, скрапа и т. д.). Измельчение проводят в механических мельницах. Размолом получают порошки из легированных сплавов строго заданного химического состава и из хрупких материалов, таких, как кремний, бериллий и др.  [c.418]


Смотреть страницы где упоминается термин Бериллий : [c.12]    [c.560]    [c.564]    [c.600]    [c.600]    [c.601]    [c.601]    [c.601]    [c.602]    [c.602]    [c.602]    [c.602]    [c.639]    [c.602]   
Смотреть главы в:

Металловедение  -> Бериллий

Механические и технологические свойства металлов - справочник  -> Бериллий

Влияние облучения на материалы и элементы электронных схем  -> Бериллий

Морская коррозия  -> Бериллий

Иониты в цветной металлургии  -> Бериллий

Экстракция Принципы и применение в металлургии  -> Бериллий

Теория коррозии и коррозионно-стойкие конструкционные сплавы  -> Бериллий

Ковка и штамповка цветных металлов  -> Бериллий

Металлы и их заменители  -> Бериллий

Технология электровакуумных материалов Том 1  -> Бериллий

Металлургия редких металлов  -> Бериллий


Физика низких температур (1956) -- [ c.273 , c.279 , c.292 , c.336 , c.339 , c.589 ]

Механические и технологические свойства металлов - справочник (1987) -- [ c.69 ]

Электротехнические материалы (1985) -- [ c.174 , c.188 , c.199 , c.212 ]

Морская коррозия (1983) -- [ c.0 ]

Машиностроительные материалы Краткий справочник Изд.2 (1969) -- [ c.97 , c.98 ]

Справочник машиностроителя Том 2 Изд.3 (1963) -- [ c.372 ]

Материалы ядерных энергетических установок (1979) -- [ c.97 ]

Теплоэнергетика и теплотехника Общие вопросы (1987) -- [ c.296 ]

Теплотехнический справочник (0) -- [ c.269 ]

Металловедение и термическая обработка Издание 6 (1965) -- [ c.472 ]

Цветное литье Справочник (1989) -- [ c.143 , c.144 ]

Теплоэнергетика и теплотехника Общие вопросы Книга1 (2000) -- [ c.337 ]

Композиционные материалы с металлической матрицей Т4 (1978) -- [ c.38 , c.45 , c.426 ]

Конструкционные материалы Энциклопедия (1965) -- [ c.2 , c.117 , c.394 ]

Теория коррозии и коррозионно-стойкие конструкционные сплавы (1986) -- [ c.0 ]

Физико-химическая кристаллография (1972) -- [ c.55 ]

Теплотехнический справочник Том 1 (1957) -- [ c.269 ]

Химия и радиоматериалы (1970) -- [ c.257 ]

Электротехнические материалы Издание 5 (1969) -- [ c.293 ]

Справочник рабочего литейщика Издание 3 (1961) -- [ c.20 , c.292 ]

Краткий справочник металлиста (0) -- [ c.172 , c.176 , c.178 ]

Материаловедение Технология конструкционных материалов Изд2 (2006) -- [ c.212 ]

Технический справочник железнодорожника Том 12 (1954) -- [ c.23 ]

Технический справочник железнодорожника Том 1 (1951) -- [ c.274 ]

Основы техники ракетного полета (1979) -- [ c.234 , c.236 ]



ПОИСК



Experimentelle Ergebntsse fUr бериллием. — — — beryllium

Аллотропические превращения - Тепловой металлов, например, Бериллий - Превращения аллотропические

Алюминий сплавы с бериллием

Алюминий, армированный волокнами бериллия

Аргоиодуговая и электронно-лучевая сварка бериллия

БЕРИЛЛИИ МЕДЬ И СПЛАВЫ НА ЕЕ ОСНОВЕ Медь

Берилл

Берилл

Берилл упругие постоянные кристаллов

Берилл, диффракционная картина

Бериллий (В. А. Колачев)

Бериллий - Кристаллическая структура эффект

Бериллий 348—Свойства

Бериллий Коррозия

Бериллий Коэффициент линейного расширени

Бериллий Коэффициент теплопроводности

Бериллий Кристаллическая структура

Бериллий Механические свойства

Бериллий Плотность

Бериллий Превращения аллотропические

Бериллий Растворимость в химических среда

Бериллий Соединения

Бериллий Твердость

Бериллий Твердость 69 — Физические

Бериллий Тепловой

Бериллий Теплота образования

Бериллий Физико-химические свойства

Бериллий Электросопротивление

Бериллий влияние примесей

Бериллий горячепрессованный

Бериллий длительности экспозиции

Бериллий и его сплавы (Шиганов

Бериллий и его сплавы (Ю.П. Солнцев)

Бериллий и его сплавы, особенности

Бериллий и его сплавы, особенности сварки

Бериллий и сплавы

Бериллий изотопы

Бериллий карбид

Бериллий коррозионная стойкость

Бериллий коррозия, влияние глубины

Бериллий металлический чушковый

Бериллий металлический чушковый берлинский фарфор - Линейное расширение

Бериллий металлокерамический

Бериллий механич. свойства

Бериллий нитрид

Бериллий облучение

Бериллий обработка давлением

Бериллий общие сведения

Бериллий окись

Бериллий пайка

Бериллий питтинговая

Бериллий под напряжением

Бериллий порошковый

Бериллий при низких температурах

Бериллий применение

Бериллий производство изделий

Бериллий производство металла

Бериллий сварка

Бериллий скорость

Бериллий степень черноты

Бериллий термическая обработка

Бериллий токсичность

Бериллий травление

Бериллий фнзнч. свойства

Бериллий фторидный (магниетермический)

Бериллий химии, свойства

Бериллий химический состав

Бериллий хлоридный

Бериллий хрупкость

Бериллий электролиты осаждения

Бериллий — Растворимость в химических средах 70 — Свойства

Бериллий — Растворимость в химических средах 70 — Свойства константы

Бериллий, в бронзах

Бериллий, назначение покрытий

Бериллий, окисление в азоте

Бериллий, окисление в азоте кислороде

Бериллий, рассеяние

Бериллий, рассеяние сечеиия

Бериллий-Обрабатываемость >36-Режимы резания 137Параметры режущих инструментов

Бериллий. Б. Р. Аьеллгрен. (Перевод М. Б. РеГфмана)

Бериллий. Б. Р. Аьеллгрен. (Перевод М. Б. Рейфмана)

Бериллий— Ультразвуковая

Бериллий— Ультразвуковая размерная обработка

Бериллия фторид

Бериллия хлорид

Вакуумная плавка бериллия

Взаимодействие с окислами бериллия и магния

Группа ПА. Щелочноземельные металлы бериллий, магний, барий

Диаграмма состояний алюминий азот железо—бериллий

Дисперсно-упрочненные бериллия

Диффузионная сварка бериллия

Железо — бериллий

Защитные бериллии 158— магнии

Изделия из окиси бериллия

Керамика из окиси бериллия

Ковка и штамповка бериллия и сплавов

Компактный бериллий

Композиты бериллий—титан

Композиционные материалы алюминий — бериллий

Композиционные материалы бериллий — титан

Композиционные материалы бериллий — углеродное волокн

Коррозия бериллия бронзы

Коррозия бериллия в расплавленных металлах и гидроокисях

Коррозия бериллия вольфрама

Коррозия бериллия газовая

Коррозия бериллия как дефект

Коррозия бериллия латуни

Коррозия бериллия локальная

Коррозия бериллия магниевых сплавов

Коррозия бериллия медных сплавов

Коррозия бериллия межкристаллитная

Коррозия бериллия металлов газовая

Коррозия бериллия молибдена

Коррозия бериллия нержавеющих сталей

Коррозия бериллия нержавеющих сталей-заменителей малоникелевых конструкционных

Коррозия бериллия никелевых сплавов

Коррозия бериллия ниобия

Коррозия бериллия структурная

Коррозия бериллия тантала

Коррозия бериллия титановых сплавов

Коррозия бериллия точечная

Коррозия бериллия хрома

Коррозия бериллия электрохимическая

Коррозия бериллия язвенная

Коррозия под напряжением бериллия

ЛЕГКИЕ РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ БЕРИЛЛИИ Общие сведения о бериллии

Легкие металлы алюминий, магний, бериллий

Магниетермическое восстановление фторида бериллия

Магний, бериллий и их сплавы Магний

Металлический бериллий

Металлургия бериллия

Металлургия и технология производства бериллия

Минералы бериллия, их переработка

Минералы и руды бериллия

Молибден, цирконий, бериллий и их сплавы

Об организации опытного производства окиси бериллия и металлических бериллия и ниобия высокой чистоты на предприятиях Министерства цветной металлургии 13 августа

Области применения бериллия

Облучение влияние на бериллия

Обработка и сварка бериллиа

Окись алюминия бериллия

Окись бериллия, тигли из ВеО

Окись бериллия, тигли из ВеО физические свойства

Оксиды бериллия

Определение бериллия

Осаждение бериллия

Основные марки сплавов бериллия и их свойства

Основные свойства и технологии получения бериллия

Очистка технического бериллия

Пайка алюминиевых сплавов бериллия —

Перечень научно-исследовательских работ по технологии бериллия и ниобия

Письмо Л.П. Берия И.В. Сталину с представлением на утверждение проекта постановления СМ СССР Об организации опытного производства окиси бериллия и металлического бериллия и ниобия высокой чистоты. 13 августа

Питтинговая коррозия бериллия

Пластическая деформация бериллия

Пластичность бериллия

Пластичность бериллия диффузионная

Пластичность бериллия каучука и резиновых, смесей

Пластичность бериллия при высоких температурах

Поверхность Ферми бериллия

Покрытие бериллием

Получение хлорида бериллия из окиси бериллия

Применение бериллия и его сплавов

Производство бериллия

Производство компактного бериллия методом порошковой металлургии

Производство сплавов бериллия

Пропускание пленки алюминия бериллия

Пропускание пленки бериллия

Прочность коэффициент композита алюминий — бериллий

Радиационно-стойкие Бериллий него соединения

Свариваемость бериллия н его сплавов

Сварка алюминиевых сплавов бериллия

Сварка бериллия (канд. техн. наук В. Н. Крюковский)

Свойства и применение бериллия

Свойства композиций алюминий—бериллий

Свойства соединений бериллия

Селениды бериллия, магния и щелочноземельных металлов

Система железо — бериллий

Система уран—бериллий—кислород

Скольжение двойниковое см у бериллия

Спектр бериллия

Сплавы меди с алюминием, кремнием, бериллием и другими элементами

Сплавы на основе бериллия

Сплавы типа алюминий—бериллий и алюминий—магний—бериллий

Термическая обработка, дефекты металлов бериллия

Технологические с прослойкой бериллия

Технологические с прослойкой сплава бериллия с никелем

Технология порошкового ядерного горючего и компактного бериллия

Титан — бериллий

Титан — бериллий влияние реакции на прочност

Титан — бериллий диффузионная сварка

Титан — бериллий кинетика реакции

Титан — бериллий покрытый карбидом кремния

Титан — бериллий прочность при впеосном нагружении

Титан — бериллий теория зоны взаимодействи

Токсичность бериллия и сплавов, требования сангигиены

Токсичные свойства бериллия и техника безопасности

Точение бериллия

Фторидный бериллий

Химические свойства бериллия

Химическое травление ковара, инвара, суперинвара, бериллия, молибдена, вольфрама, нихрома, константана, мельхиора, монельметалла

Хрупкость бериллия стали отпускная

Электролиз хлорида бериллия

Электроосаждение бериллия и его сплавов

Электроосаждение бериллия, магния, германия



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте