Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Цинк и сплавы

Цинк и сплавы цинка Основные физические свойства цинка  [c.192]

Церий и сплавы 1, 204, 246 Цинк и сплавы 3, 4, 10, 32, 38,  [c.108]

Цинк и сплавы цинка  [c.126]

Цвет и структура окисных пленок имеют решающее значение при применении цинка для изготовления монет, а также пуговиц и других предметов широкого потребления. С помощью легирующих присадок белый цвет пленки на электролитическом цинке можно изменить вплоть до черного. Такие же явления, как и органические кислоты (испытание в 1% молочной или масляной кислотах), вызывают кожный пот. С этой точки зрения наиболее пригодным для изготовления монет оказался прокатанный пакетами листовой цинк. Технический цинк и сплавы на основе электролитического цинка с присадками свинца, магния, кадмия и ртути в  [c.227]


Цинк И сплавы на цинковой основе  [c.84]

Цинк и сплавы на его основе  [c.482]

Цинк и сплавы цинка......1148  [c.967]

Тяжелые цветные металлы (медь, свинец, цинк и сплавы) и прокат из них, холоднокатаный и сортовой стальной прокат  [c.171]

Цинк и сплавы цинка Непо- сред- ственно Непосредственно, желателен подслой меди или латуни из цианистого электролита  [c.18]

Для цветных металлов и сплавов Н — никель Мц — марганец К — кремний А — алюминий Ж — железо О — олово Ц — цинк С — свинец Ф — фосфор  [c.105]

Для цветных металлов и сплавов применяют обозначения Н — никель, Мц — марганец, К — кремний, А — алюминий, Ж — железо, О — олово, Ц — цинк, С — свинец, Ф — фосфор.  [c.127]

Коррозия начинается с поверхности металла и при дальнейшем развитии этого процесса распространяется вглубь. Металл при этом может частично пли полностью растворяться (например, цинк в соляной кислоте) или же могут образоваться продукты коррозии в виде осадка на металле (например, ржавчина ] ри коррозии железа во влажной атмосфере, гидрат окисла при коррозии цинка в воде). Иногда коррозионные процессы протекают с изменением физико-механических свойств металлов и сплавов (потерей металлического звука, резким снижением механической прочности вследствие нарушения связи по границам кристаллитов).  [c.5]

Цветные металлы (медь, цинк, олово, свинец, алюминий, титан, магний и др.) входят в состав цветных сплавов (бронзы, латуни, баббиты) и легких сплавов (силумины, дюралюминий, магниевые, титановые и др.). Цветные металлы и сплавы значительно дороже черных, более дефицитны, но обладают весьма ценными антифрикционными и антикоррозионными свойствами, а легкие сплавы (в особенности титановые) имеют высокую прочность при малой плотности.  [c.15]

Наиболее изучены цинк и его сплавы, слабее магний, бериллий и титан.  [c.295]

Ест расположить металлы и сплавы, находящиеся в электролите (кислоты, растворы солей, морская вода, влажный грунт и др.). в электрохимический ряд напряжений, начиная от анодного, менее благородного (корродирующего), в направлении к катодному, более благородному (защищенному), то они образуют следующий ряд магний, цинк, алюминий, кадмий, железо и углеродистая сталь, чугун, легированные стали (активные), свинец, олово, латунь, медь, бронза, титан, никель, легированные стали (пассивные), серебро, золото. При помощи этого ряда можно предсказать, какой из двух металлов при их контакте в электролите станет анодом, а какой -катодом.  [c.39]

Сталь, цинк и его сплавы  [c.56]

Медь и ее сплавы, цинк и его сплавы  [c.56]


Хромовое Сталь, никель, цинк и его сплавы Кислота серная 110—130  [c.57]

Хромовое Сталь, медь и ее сплавы, никель, цинк и его сплавы Кислота соляная 420 60 Появление основного металла  [c.58]

Сталь, чугун Алюминий и его сплавы Медь и ее сплавы Цинк и его сплавы Титан и его сплавы Никель  [c.62]

Цинк и его сплавы имеют низкий предел текучести. Поэтому для контактов из цинка необходимо обеспечить постоянство давления с помощью пружинящих зажимов.  [c.248]

Антикоррозионная бумага марки ХЦА 14-80 на основе хромата циклогексиламина обеспечивает защиту от атмосферной коррозии меди и ее сплавов, стали различных марок, алюминия и его сплавов на срок 3—5 лет. Однако бумага марки ХЦА не защищает цинк и кадмий, что является наряду с относительно высокой токсичностью существенным недостатком указанного вида антикоррозионной бумаги, препятствующим ее использованию для консервации и упаковки большинства современных изделий, для которых широко используется кадмирование поверхности. Технология производства антикоррозионной бумаги ХЦА практически не отличается от таковой для бумаги марки НДА и имеет присущие последней недостатки, связанные с нанесением хромата циклогексиламина на  [c.123]

Вследствие своего положения в ряду напряжений металлов цинк травится даже очень сильно разбавленными кислотами. Реактивы для более благородных металлов и сплавов не могут быть использованы для выявления структуры цинка, так как он при этом покрывается темным осадком.  [c.220]

Цинк и цинковые сплавы 1) 10-процентный раствор хлористого аммония Химическая, 70 °С, выдержка 2—3 мин  [c.114]

Алюминий, цинк и их сплавы успешно используются в качестве металлизационных покрытий для защиты высокопрочных алюминиевых сплавов типа алюминий — цинк — магний от коррозии под напряжением и коррозионного растрескивания. Разрушение этих сплавов на практике случается очень редко. Напыляемые металлические покрытия толщиной 125 мкм обеспечивают полную защиту сроком более 10 лет, а также протекторную защиту в случае повреждения основного металла.  [c.81]

Основные легирующие элементы марганец, алюминий, цинк и добавки — цирконий, церий. Предел прочности сплавов марок МА1, МА8, легированных в основном марганцем (1,3 -4- 2,5%), достигает 21—23 кгс/мм при относительном удлинении 10% и условном проделе текучести 9—11 кгс/мм . Предел прочности сплавов марок МА2, МА21, М3, М5, более сложнолегированных (до 7—9% А], до 1,5% Zri, до 0,8% Мп), достигает 26—30 кгс/мм , предел текучести 14—15 кгс/мм , относительное удлинение 5—8%. Прокат из сплавов этого типа используют в отожженном состоянии.  [c.350]

В качестве легирующих добавок в магниевых сплавах ис-поль,5уют алюминий, цинк и марганец, растворяющиеся в маг-ипи (рис. 432), Растворимость падает с уменьшением температуры, что позволяет применять для этих сплавов тер-. мнческую обработку, заключающуюся в закалке с последующим старением.  [c.597]

Обычный легирующий компонент в цинковых сплавах — алюминий (до 5—10%). В системе А1—Zn (рис. 459) возможно образование двух твердых растворов 3-твердый раствор (почти чистый цинк) и а-твердый раствор па основе алюминия, но растворяющий до 83% Zn (такой твердый раствор на основе алюминия может содержать 83% Zn и только 17% А1). В определенном интервале температур и концентраций твердый раствор распадается на два твердых расгвора той же кр71сталли-ческой структуры, богатой (аг) и бедной i(ai) цинком.  [c.628]

Цветные металлы и силаны также подвержены 1 азовой 1(орро-зии при повышенных температурах. В особенности быстро окисляются при высоких температурах цинк, кадмий и свипен,. Вследствие низкой температуры плавления. эти металлы нашути ограниченное применение при температурах выше 1.50 "С. Большое практическое значение имеет жаростойкость таких коиструкцион-тдх металлов, как алюминий, медь н сплавы. этих металлов, л также никель и сплавы па его основе, титан и его сплавы.  [c.140]

В начале в раствор переходят одновременно цинк и медь в пропорции, соответствующей составу сплава. Ионы меди затем вторично выделяются из раствора, а образовавшийся осадок меди ускоряет электрохимическую коррозию латуни, как добавочный катод. В результате в раствор переходят ионы цинка, и с течением времени обесцинкование распространяется так глубоко, что приводит к образованию сквозных поврежде1шй латуни. Для уменьшения обесцннкования латуней сплав дополнительно легируют небольшими количествами олова, никеля, алюминия, а чаще всего мышьяка, порядка 0,001—0,012%. Возможный механизм влияния мышьяка — увеличение перенапряжения вторичного выделения меди.  [c.253]


Для улучшения механических свойств в алюминий в качестве легирующих добавок обычно вводят медь, кремний, магний, цинк и марганец. Из них марганец может заметно повысить коррозионную стойкость деформируемых и литейных сплавов, потому что образуется МпА способный связывать железо в интер-металлид состава (MnFe)Ale. Последний в плавильной ваннё оса-ждается в виде шлама, и таким образом уменьшается вредное влияние небольших примесей железа на коррозионную стойкость [25]. Так как марганец не образует подобных соединений с кобальтом, медью и никелем, то не следует ожидать, что добавка марганца устранит отрицательное влияние этих металлов на коррозионное поведение сплава.  [c.352]

Магниевые сплавы, в состав которых входят алюминий, медь, цинк и другие элементы, обладают хорошей жидкотекучестыо и применяются для изготовления литьем корпусов, крышек, фланцев и т. д. Детали из этих сплавов должны иметь зашит-ные покрытия от коррозии. Основные марки . МЛЗ, МЛ5, МЛ6, MAI, МАЗ, MAS.  [c.164]

Разработанная технологий безокислительного разделенкя полиметаллических порошков, подученных по технологии Энергонива , позволила получить металлы и сплавы, которые могут быть использованы в металлургии, машиностроении и других отраслях техники. Разделение выполняется выплавлением Металлов из смеси порошков при температуре смеси до 200°С выплавляется висмут, натрий, 200— 400 С — олово, свинец, кадмий, селен, 400—700 С — цинк, алюминий, магний, 700—1100 С — медь, 1100—ISOO — марганец, кобальт, никель, более 1500 С — железо, титан, хром и другие тугоплавкие элементы.  [c.99]

Введение в сплавы элементов с низкой температурой плавления (РЬ, d) или добавка графита обеспечивает повышение сопротивления к схватыванию алюминиевых сплавов при сухом или граничном трении. Цинк и магний, имеющие повышенную растворимость в алюминии, вводятся для повышения прочности и нафузочной способности материала.  [c.25]

Выявление структуры цинка, по Шрамму [12], имеет электрохимическую природу. Травитель представляет собой сильный щелочной раствор, содержащий щелочной цианид или соль меди. Чистый цинк и г -фаза, богатая цинком, в цинковых сплавах окрашивается в темно-коричневый цвет, в то время как медь выпадает в осадок  [c.34]


Смотреть страницы где упоминается термин Цинк и сплавы : [c.105]    [c.14]    [c.47]    [c.576]    [c.628]    [c.402]    [c.345]    [c.54]    [c.54]    [c.248]    [c.23]    [c.145]    [c.58]   
Металлографические реактивы (1973) -- [ c.3 , c.4 , c.10 , c.32 , c.38 ]



ПОИСК



Б у л г а ч е в а, Д. И. Лайнер. Влияние термообработки на механические, электрохимические и коррозионные характеристики цинка и некоторых его сплавов

Высокопрочные сплавы алюминия с, магнием, цинком и медью

Диаграмма состояния сплавов висмут-олово цинк-алюминий

Диаграмма состояния сплавов висмут-олово цинк-медь

Диаграмма состояния сплавов висмут-олово цинк-олово

Коррозия цинка и его сплавов в различных средах

МАКРО- И МИКРОТРАВЛЕНИЕ ЦИНКА И ЦИНКОВЫХ СПЛАВОВ

Магний и его сплавы. Свинец, олово и цинк

Никель, свинец, цинк, серебро, титан и другие цветные металлы и сплавы

Оксидирование цинка и его сплавов

Пассивирование цинка, кадмия, олова, меди, их сплавов и серебра

Покрытие сплавами олово — цинк, олово — никель, олово — кадмий, цинк — кадмий

Покрытие сплавом олово-цинк

Покрытие сплавом цинк- кадмий

Покрытие сплавом цинк—никель

Покрытия сплавами цинка и кадмйя

Применение галлиевые — Диаграммы состояния сплавов систем галлий—олово, галлийиндий, галлий—цинк, галлий—свинец 99, 100 — Свойства 98, 99 — Химический состав

Применение кадмиевые — Диаграммы состояния сплавов систем кадмий—цинк, кадмийсеребро 94 — Применение 94 — Свойства 97, 98 — Химический состав

Протекторы цинк и его сплавы

Свариваемые термически упрочняемые сплавы алюминия с цинком и магнием

Сварка магниевых сплавов, никеля, свинца и цинка

Свинца сплавы (осаждение) цинком

Свойства медно-цинковые — Диаграмма состояния сплавов системы медь—цинк 59Марки 60—63 — Применение 61 — Свойства 60—63 — Химический состав

Свойства олова и его сплавов. Диаграммы состояния сплавов олово — свинец и олово — цинк

Сплавы меди с оловом. Бронза Сплавы медь — цинк, содержащие 10—45 Zn (латунь)

Сплавы меди с цинком (латуни)

Сплавы медь — марганец, медь — висмут, медь — сурьма, медь — индий, медь — цинк — олово, медь — цинк — никель

Сплавы медь — цинк

Сплавы на основе цинка

Сплавы на основе цинка (А. Ф. Иванов)

Сплавы никель — цинк (черный никель)

Сплавы свинец — олово — цинк

Сплавы свинец — сурьма, свинец — цинк, свинец — висмут

Сплавы цинк — железо

Сплавы цинк — кобальт

Сплавы цинк — никель

Сплавы цинк-алюминий Диаграмма цинк-медь — Диаграмма состояния

Сплавы цинк-алюминий Диаграмма цинк-олово — Диаграмма состояния

Сплавы цинк-алюминий — Диаграмма состояния 368 — Ударная вязкость при низких температурах

Сплавы цинк-алюминий — Диаграмма состояния 368 — Ударная вязкость при низких температурах вязкость при низких температурах

Сплавы цинк-алюминий-медь—Ударная

Сплавы цинка (А. Я. Смирягин)

Сплавы цинка, степень защиты никеле

Фосфатирование цинка и его сплавов

Характеристики сопротивления усталости сплавов на основе меди, марганца, молибдена, ниобия и цинка

Химический состав цинка и цинковых сплавов

ЦИНК и ЕГО ВАЖНЕЙШИЕ СПЛАВЫ Влияние примесей

Циик и его сплавы Теплоемкость, коэффициенты теплопроводности и линейного расширения цинка

Цинк и его сплавы (О С. Квурт, А.- С. Гуляев)

Цинк и сплавы цинка

Цинк и сплавы цинка

Цинк и цинковые сплавы

Цинк и цинковые сплавы (В.Г. Шипша)

Цинк и цинковые сплавы (О. Е. Кестнер)

Цинк и цинковые сплавы (канд. техн. наук О. Е, Кестнер)

Цинк и цинковые сплавы Общие сведения

Цинка

Цинкит

Электролиты для покрытий цинком и его сплавами

Электролиты цинкования аммиакатные — Особенности 1.173— Улучшение структуры осадков и сплавов на основе цинка — Катодная поляризация 1.162 — Скорость

Электроосаждение на цинке и цинковых сплавах



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте