Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Ртуть

Легкоплавкие металлы — цинк, кадмий, ртуть, олово, свинец, висмут, таллий, сурьма и элементы с ослабленными металлическими свойствами—галлий, германий.  [c.17]

Типично металлические элементы, расположенные в левой части таблицы Д. И. Менделеева, кристаллизуются в плотной упаковке, т. с. в простые кристаллические ячейки с большим координационным числом. Типично металлическими решетками являются, как указывалось, решетки о.ц.к., г.ц.к. и г.п.у. Действительно, почти все металлы, начиная от цинка, кадмия и ртути и левее, как видно из табл. 6, имеют в большинстве случаев простые решетки.  [c.26]


Температура плавления — особенно важная константа свойств металла. Она колеблется для различных металлов в весьма широких пределах — от минус 38,9 С, для ртути — самого легкоплавкого металла, находящегося при комнатной температуре в жидком состоянии, до 3410°С для самого тугоплавкого металла — вольфрама.  [c.42]

К таким сплавам относят обычно сплавы с температурой плавления ниже 230°С (т. е. ниже температуры плавления олова). Компонентами этих сплавов являются металлы, имеющие низкую температуру плавления (свинец, олово, висмут, индий, ртуть). Легкоплавкие компоненты подбирают, как правило, в сочетаниях, обеспечивающих образование многофазной многокомпонентной эвтектики, состоящей из двух, трех и более фаз.  [c.626]

Наконец, сплавы с добавкой ртути (называются амальгамами) имеют температуру плавления ниже 100°С (сплавы системы Sn—РЬ—Bi—Hg). Чистая ртуть и сплавы системы Т1—Н< имеют температуру плавления ниже 0°С. Наиболее легкоплавкий металлический сплав из известных в природе (сплав с 8,57о Т1, 91,5% Hg) плавится при —59°С (рис. 458).  [c.627]

Коррозионно-эрозионные повреждения твердых металлов повышаются при увеличении потока жидкого металла и его плотности. Они не наблюдаются для сталей в жидком литии даже при высоких скоростях, возникают в жидких натрии и калии при скорости выше 8—10 м/с, а в жидких висмуте, свинце и ртути — при скорости выше 3 м/с. Указанные пределы скоростей превышать не рекомендуется. Более подробно эти вопросы так же, как и эффекты влияния среды на металл, испытывающий действие напряжений, рассматриваются в ч. II применительно к коррозии металлов в жидких электролитах (см. с. 332).  [c.147]

Из рис. 118 следует, что потенциал нулевого заряда ртути (при котором = О и Уд = 0) в растворах КС1 и НС1 V (0) = —0,2 В. На кривой дифференциальной емкости при этом потенциале наблюдается минимум, а емкость при положительном заряде поверхности (слева от нулевой точки) значительно выше (36 мкФ/см ), чем при отрицательном заряде (18 мкФ/см ).  [c.167]

Для жидкого металла, например, ртути, этот метод осуществляется при помощи капельного электрода (рис. 119). Если ртуть течет в виде  [c.167]

Рис. 122. Зависимость поверхностного натяжения а, заряда поверхности I и емкости двойного слоя С на границе ртуть—раствор от потенциала Рис. 122. Зависимость <a href="/info/12649">поверхностного натяжения</a> а, заряда поверхности I и <a href="/info/208867">емкости двойного</a> слоя С на границе ртуть—раствор от потенциала

I — капилляр 2 — раствор 3 — вспомогательный электрод 4 — потенциометр (аккумулятор и реостат) для наложения потенциала на ртутный мениск в капилляре 5 — подъемник для сосуда со ртутью, изменяющий давление ртути в капилляре  [c.169]

В теории необратимых электродных потенциалов металлов А. Н. Фрумкина (см. с. 176), в которой сформулирован электрохимический механизм саморастворения (коррозии) металлов в электролитах, рассматривалось растворение металла с однородной (гомогенной) поверхностью, т. е. предполагалось, что скорость протекающих на поверхности электрохимических реакций одинакова на всех участках и что все точки поверхности обладают одним и тем же значением потенциала (т. е. что поверхность является строго эквипотенциальной). Автор этой теории считает, что такое допущение вполне законно для жидкого металла, например для поверхности ртути или амальгамного электрода, которая может служить образцом однород-. ной поверхности. Относительно  [c.185]

По трубе диаметром rf=I4 мм и длиной / = 900 мы течет ртуть со скоростью ш = 2,5 м/с. Средняя температура ртути t,u = = 250° С.  [c.101]

Итак, всего лишь 50 лет потребовалось для того, чтобы термометрия шагнула от состояния почти полного небытия до уровня, когда стало возможно вести достоверные метеорологические записи. Возникло понятие температурной шкалы, но еще отсутствовало четкое понимание зависимости шкалы от свойств термометрической жидкости. Для этого надо было дождаться Реомюра, который в 1734 г. понял, что шкалы спиртовых и ртутных термометров должны быть различны, поскольку эти жидкости по-разному расширяются с ростом температуры. Не ясно, ему ли принадлежит мысль, что может существовать некая идеальная термометрическая жидкость, которая позволит получать температуры, в некотором смысле более абсолютные , чем с помощью спирта или ртути.  [c.31]

Коэффициент а имеет следующие зпачеиня (Н/м) для разшлх жидкостей, граничащих с воздухом при температуре 20 С для воды 73 , спирта 22,5" , керосина 27 , ртути 460-10 . С ростом температуры поверхностное натяжение уменьшается.  [c.11]

Мартенситное превращение, т. е. превращение, характеризуемое двумя особенностями — бездиффузионностью и ориентированностью (см. выше стр. ООО), обнаружено у многих (практически у всех полиморфных) металлов и их сплавов (титана, циркония, кобальта, натрия, теллура, ртути, лития и их сплавов), а также в системах Си—Sn, Си—Zn, Си—А1 и др., имеющих полиморфные превращения твердых растворов.  [c.265]

Введение в жидкие висмут, свинец или ртуть небольших (обычно около 0,05% по массе) количеств ингибиторов — циркония или титана — суш,ественно (иногда в сотни раз) снижает скорость растворения в них железа и стали, что обусловлено образованием на поверхности защитных пленок нитридов и карбидов циркония и титана, затрудняюш,их выход атомов твердого металла в жидко-металлический раствор. Кроме того, присутствие этих ингибиторов замедляет кристаллизацию растворенного металла в условиях термического переноса массы и увеличивает пресыщение раствора в холодной зоне.  [c.145]

Эмктрокапиллярные измерения (эмктрокапиллярные кривые) При помощи капиллярного электрометра (рис. 121) исследуют зависимости межфазового поверхностного натяжения о на границе ртуть—раствор от потенциала V.  [c.168]

Согласно теории капиллярности, вы-сота столба ртути h, при которой ртутный мениск в коническом капилляре на- о,б ходится на определенном расстоянии от его конца при данном задаваемом потенциале ртути, пропорциональна межфаз- i ному натяжению с на границе раздела, т. е.  [c.168]

Рис. 123. Влияние молекулярных веществ (в), поверхностно активных анионов (а) и катионов (б) па электрокапнллярную кривую ртути в растворе KNO> Рис. 123. Влияние молекулярных веществ (в), <a href="/info/106511">поверхностно активных</a> анионов (а) и катионов (б) па электрокапнллярную кривую ртути в растворе KNO>
Так как работа с водородным электродом связана с некоторыми трудностями, для измерения потенциалов в качестве электрода сравнения часто применяют каломельный электрод, устройство которого показано на рис. 11. Каломельный электрод отличается хорошей воспроизводимостью, большим постоянством потенциала и может быть легко изготовлен. Электродом этого полуэлемен-та является ртуть, электролитом — насыщенный раствор Hgi b и КС различных концентраций. Наиболее удобны в обращении электроды с насыщенным раствором КС1 во избежание возможного испарения воды. Потенциал насыщенного каломельного электрода по отношению к стандартному водородному электроду равен  [c.24]


Перенапряжение водорода зависит от pH раствора, концентрации раствора электролита, от наличия или отсутствия в растворе иоверхностпо-активных веществ, температуры и др. При повышении температуры перенапряжение водорода снижается, что указывает на облегчение водородной деиоляризации. Для металлов с высоким перенапряжением (свинец, ртуть и др.). Это снижение составляет ириблизнтелыю 2—4 мв на градус.  [c.44]

Водородная деполяризация на различных металлах протекает с разной скоростью. В табл. 6 приведены величины перенапряжения водорода на различных катодах. Наименьшее значение перенапряжения водорода наблюдается на палладии н платине, т. с. на их поверхности легче всего происходит разряд попов водорода. На поверхности железа разряд ионов водорода затруднен. Еще труднее он происходит на поверхности ртути и свинца. Чем больше иереиаиряжение водорода на катоде коррозионного э емента, тем меньше величина э. д. с. этого элемента и тем медленнее протекает коррозионный процесс.  [c.44]

Вычислить длину участка тепловой стабилизации в трубе диаметром с1= 0 мм при условии постоянства по длине трубы плотности теплового потока на стенке (<7с = onst) и Re,K=1000 при течении следующих жидкостей трансформаторного масла при средней температуре /ж=100°С, воды при ( , = 2Ж С, ртути при = = 120° С, висмута при (ж=400°С и натрия при / = 400° С.  [c.77]

Определить коэффициент теплоотдачи от ртути к стейке трубы, плотность теплового потока и количество теплоты, передаваемой в единицу времени, при условии, что средняя температура стенки /с = = 220° С.  [c.101]

При средней температуре ртути /it = 250 физические свойств ) соотиетственно равны  [c.101]


Смотреть страницы где упоминается термин Ртуть : [c.88]    [c.11]    [c.22]    [c.23]    [c.24]    [c.24]    [c.24]    [c.24]    [c.53]    [c.321]    [c.13]    [c.15]    [c.19]    [c.162]    [c.163]    [c.258]    [c.354]    [c.403]    [c.15]    [c.24]    [c.40]    [c.44]    [c.48]    [c.114]    [c.77]    [c.42]   
Смотреть главы в:

Механические и технологические свойства металлов - справочник  -> Ртуть

Коррозионная стойкость металлов и сплавов  -> Ртуть

Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей  -> Ртуть

Электрорадиоматериалы  -> Ртуть

Технология электровакуумных материалов Том 1  -> Ртуть


Физика низких температур (1956) -- [ c.68 , c.155 , c.273 , c.274 , c.298 , c.300 , c.305 , c.336 , c.341 , c.342 , c.611 , c.626 , c.627 , c.631 , c.637 , c.639 , c.644 , c.649 , c.649 , c.653 , c.653 , c.656 , c.656 , c.663 , c.663 , c.664 , c.664 , c.670 , c.670 , c.689 ]

Механические и технологические свойства металлов - справочник (1987) -- [ c.49 ]

Химическое сопротивление материалов (1975) -- [ c.330 ]

Материалы в приборостроении и автоматике (1982) -- [ c.304 ]

Машиностроительные материалы Краткий справочник Изд.2 (1969) -- [ c.94 ]

Справочник машиностроителя Том 2 Изд.3 (1963) -- [ c.373 ]

Гидродинамические муфты и трансформаторы (1967) -- [ c.74 ]

Теплотехнический справочник (0) -- [ c.193 , c.270 , c.273 ]

Производство электрических источников света (1975) -- [ c.67 ]

Ингибиторы коррозии металлов (1968) -- [ c.0 ]

Ингибиторы коррозии (1977) -- [ c.116 , c.128 , c.131 , c.134 , c.138 ]

Теплотехнический справочник том 1 издание 2 (1975) -- [ c.146 ]

Физико-химическая кристаллография (1972) -- [ c.359 ]

Теплотехнический справочник Том 1 (1957) -- [ c.193 , c.270 , c.273 ]

Примеры расчетов по гидравлики (1976) -- [ c.226 ]

Электротехнические материалы Издание 6 (1958) -- [ c.214 ]

Химия и радиоматериалы (1970) -- [ c.272 , c.273 , c.290 ]

Защита от коррозии на стадии проектирования (1980) -- [ c.129 ]

Температура и её измерение (1960) -- [ c.76 , c.126 ]

Материалы в радиоэлектронике (1961) -- [ c.24 , c.36 , c.243 , c.245 , c.247 , c.248 , c.269 , c.311 ]

Электротехнические материалы Издание 3 (1955) -- [ c.260 , c.268 , c.271 , c.291 ]

Электротехнические материалы Издание 5 (1969) -- [ c.17 , c.126 , c.277 , c.281 , c.284 , c.310 , c.347 , c.358 ]

Электротехнические материалы (1952) -- [ c.28 , c.229 ]

Справочник по электротехническим материалам (1959) -- [ c.17 , c.30 ]

Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей (1963) -- [ c.115 , c.116 ]

Технический справочник железнодорожника Том 1 (1951) -- [ c.278 ]

Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 1 Том 1 (1947) -- [ c.347 , c.369 ]



ПОИСК



А Структура и поведение катодного пятна на ртути при стационарном режиме тока

Агрессивные среды неорганические ртуть

Азид ртути

Алюминий и ртуть

Амальгамация диффузии ртути в золоте

Амальгамация смачивания золота ртутью

Бинарные установки ртутио-водяные - Схема

Бинарный ртут.но-водяной паровой

Влияние размеров и строения частиц органических веществ на их адсорбционную активность на границе ртуть — раствор

Влияние ртути на металл

Воспроизводимость точки кипения ртути. Влияние давления на точку кипения ртути (перевод Беликовой Т. П. и Боровика-Романова

Гидрометаллургия ртути

Диаграмма состояний алюминий азот железо—ртуть

Дозатор ртути

Железо — ртуть

Зависимость в от длины дуги и чистоты поверхности ртути

Изменение коэффициента теплопроводности монохалькогенидов свинца и ртути в зависимости от напряженности магнитного поля АХХ0—Х(Н)

Изменение коэффициента теплопроводности селенида ртути в зависимости от напряженности магнитного поля АХХ0—Я(Н)

Измерение количеств разбрызгиваемой и испаряемой катодным пятном ртути и испытываемых катодом сил отдачи

Изотопические смещения ртути

Иодисто-иодное железо Йодная ртуть

Испарение и разбрызгивание ртути из области катодного пятна

Использование ртути в качестве эталонного металла при выяснении роли адсорбции в процессах ингибирования и осложнения, возникающие при этом

Использование ртути для промышленных нагревательных установок

Исследование структуры пятна в условиях его фиксации у границы смачивания ртутью металлов

Капельная конденсация линейная паров ртути

Капитальные затраты и зксплоатационные расходы, связанные с применением ртути в теплосиловых установках

Колебательные процессы дуги со свободно перемещающимся по ртути катодным пятном

Кондратьев. Теплообмен в начальном участке трубы при движении в ней ртути

Коррозионная активность ртути

Лазер на бромиде ртути (HgBr

Лазер на бромиде ртути двуокиси углерода

Лазер на бромиде ртути красителе

Лазер на бромиде ртути моногалиде инертного газа

Метод вдавливания ртути

Методика обработки опытов по изучению процесса кипения ртути в экспериментальных парогенераторах

Механизм кипения ртути

Наиболее интенсивные линии атомного спектра ртути

Насыщенный пар ртути

Нафтенат ртути

Некоторые данные по гидродинамике ртути Обзор литературных данных

Некоторые закономерности адсорбции соединений пиридинового и анилинового рядов на ртути из кислых растворов

Некоторые теплофизические константы ртути и ртутного пара

Общая характеристика адсорбции азотсодержащих органических веществ на границе ртуть — раствор

Окись магния 3 83Окись мезитила Окись ртути

Окись ртути 802, XIX

Определение капиллярной депрессии и объема менисков ртути в манометре (перевод Беликовой Т. П. и Боровика-Романова

Определение потерь ртути

Определение при помощи растворов медного купороса и азотнокислой ртути

Определение ртути

Ориентация частиц адсорбата на границе ртуть — раствор

Основные факторы, влияющие на теплообмен между стенкой и кипящей ртутью

Охрупчивание в ртути

Очистка ртути

ПДК паров ртути

Пары аммиака насыщенные ртути насыщенные — Параметр

Пары аммиака насыщенные ртути — Коэффициент вязкости динамический 213 — Коэффициент теплопроводности

Пемзование ртути

Петча ртутью

Плотность ртути

Плотность ртути при давлении р 1 и различных температурах

Поликристалличность твердых металлов как одна из причин различного адсорбционного поведения добавок на ртути и I твердых металлах

Положение точек кипения серы и ртути на термодинамической шкале температур (перевод Беликовой Т. П. и Боровика-Романова

Поляризация ртути

Проба ртутью

Проблема интенсификации теплообмена при кипении ртути

Рассеяние при переходе жидкость стекло в парах ртути

Результаты экспериментов с ртутью. — — — mercury. Quecksllber

Роданистая ртуть

Ртути дииодид

Ртути дихлорид

Ртути хлорид

Ртуть (см. Разрушение, рабочие жидкости)

Ртуть Вязкость

Ртуть Вязкость кинематическая

Ртуть Вязкость под давлением

Ртуть Давление паров

Ртуть Коэффициент вязкости динамически

Ртуть Кристаллическая структура

Ртуть Натяжение поверхностное

Ртуть Объёмное расширение

Ртуть Относительный объём по Бриджмену

Ртуть Потенциалы электродные

Ртуть Растворимость в химических среда

Ртуть Свойства

Ртуть Теплоотдача при течении в трубах

Ртуть Термоэлектродвижущая сила

Ртуть Удельный вес при разных температурах

Ртуть Удельный вес — Изменение — Зависимость от давления

Ртуть Электросопротивление

Ртуть азотнокислая

Ртуть амидохлористая

Ртуть в качестве рабочей жидкости гидромуфты

Ртуть гремучая

Ртуть гремучая 804, XIX Ртуть двубромистая 802, XIX

Ртуть давление насыщенного пара

Ртуть двубромистая

Ртуть двуиодистая

Ртуть двухлористая

Ртуть дозирование

Ртуть жидкая Свойства хлорная — Растворимость в воде

Ртуть жидкая Свойства чистая — Степень черноты полного

Ртуть жидкая — Свойства теплофизические — Зависимость от температур

Ртуть жидкая — Свойства теплофизические — Зависимость от температур излучения

Ртуть йодистая

Ртуть йодная

Ртуть коэффициент диффузии

Ртуть коэффициенты переноса

Ртуть м-пропил-, хлористая

Ртуть меры предосторожности

Ртуть н-бутил-, хлористая

Ртуть над водой. Образование волн. Устойчивость струй. Взрыв в воде Взрыв

Ртуть насыщенного пара и жидкости

Ртуть однохлористая

Ртуть оксицианистая

Ртуть при различной температуре и атмосферном давлении

Ртуть применение в вакуумной технике

Ртуть рернокислая

Ртуть сернистая

Ртуть сернокислая 803, XIX

Ртуть теплопроводность

Ртуть теплопроводность пара

Ртуть термодинамические свойства

Ртуть термодинамические свойства сухого

Ртуть уксуснокислая

Ртуть физические свойства жидкости

Ртуть хлористая

Ртуть хлорная

Ртуть цианистая

Ртуть — Растворимость в химических средах 71 — Свойства 9 Физические константы

Ртуть — Удельный вес

Ртуть, акустич. сопротивление

Ртуть, вязкость пара

Ртуть, вязкость пара и давлениях

Ртуть, вязкость пара линии насыщения

Ртуть, вязкость пара при различных температурах и давлениях

Ртуть, вязкость пара при разных температурах

Ртуть, вязкость пара рубидий, вязкость

Ртуть, нормальный электродный потенциал

Ртуть, физические параметры

Свойства катодного пятна на ртути и других металлах

Связь между адсорбцией органических соединений на ртути и их

Селективное рассеяние света в парах ртути

Селенид ртути

Сжимаемость жидкой ртути. Liquid mercury, compressibility of. Flussiges Quecksilber, Kompressibilitdt des

Система железо — ртуть

Спектр ртути

Сравнительная характеристика воды и ртути как теплоносителей теплосиловых установок

Сульфид ртути

Теллурид ртути

Теплоемкость ртути

Теплообмен между стенкой и кипящей ртутью

Теплообмен между стенкой и некипящей ртутью

Техника безопасности при работе со ртутью

Техника безопасности при работе со ртутью и цианидами

Точка затвердевания ртути

Увеличение устойчивости дуги в условиях фиксации.катодного пятна на тонкой пленке жидкой ртути

Указатели уровня ртути в барабане котла

Установка регенерации ртути

Установка регенерации ртути стеклобоя типа

Установление количественной взаимосвязи между ингибирующим действием добавок и их поверхностной активностью на ртути в случае физической адсорбции и специфической адсорбции первого рода

Устройства для улавливания шлама и окиси ртути

Фоторезисторы на основе соединении кадмии — ртуть— теллур

Цезий (ИЗ). Ртуть . Галлий

Цементация ртути, сурьмы, мышьяка, свинца, висмута и олова

Экспериментальные данные о теплоотдаче к ртути

Эмульгирование ртути в жидкостях

Эмульсия ртути в воде



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте