Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

KCI—NaCl

При изготовлении электродов для сварки алюминия и его сплавов ввиду его большого сродства к кислороду применять покрытия из оксидов нельзя, так как металл будет разрушать эти оксиды и интенсивно окисляться. В этих случаях покрытия практически полностью состоят из безкислородных соединений, хлоридов и фторидов (K I, Na l, KF и т.п.), которые наносятся на стержни многократным окунанием в водные растворы указанных компонентов.  [c.29]

КС1—6,28 А. Охлажденный твердый раствор K I—Na l при комнатной температуре в среднем диапазоне концентраций состоит из пластинок кристаллов КС1 и Na l.  [c.140]


Рафинирование магния. В электролизных ваннах получают черновой магний, который содержит 5% примесей металлические примеси (Fe, Na, К, Al, Са) и неметаллические примеси (Mg l.2, K I, Na l, a la, MgO). Магний очищают (рафинируют) переплавкой с флюсами.  [c.76]

Влияние температуры. В работе [81] показано, что критический коэффициент интенсивности напряжений для зарождения трещины Kikp в нейтральном растворе 3,5% Na l для сплава Ti—8 Al—1 Mo—IV не изменяется с температурой (рис. 27). В интервале температур от —1°С до -f93° значения величин Кхкр и Ki находятся в пределах экспериментального разброса, соответственно 15,4—20,2 и 68,3—74,1 МПа-м . В противоположность этому скорость растрескивания имеет явно выраженную температурную зависимость. В этих исследованиях использована предельная скорость роста трещины (соответствующая областям II и Па) в Графической зависимости Аррениуса для определения энергии активации, равной Q = 13,4 Дж/моль. Однако в более поздней работе этих авторов [ПО] сообщалось о величине, равной Q = 23,5 кДж/моль. Эти результаты подобны ранее полученным для сплава Ti—8Al—1 Mo—IV (DA), испытанного в растворе 0,6 М КС1 в потенциостатических условиях с использованием усредненной скорости V в графической зависимости Аррениуса. Полученная величина энергии активации составила Q=I4,7 кДж/моль  [c.330]

Производительность можно повысить в 4—5 раз, если совместить ультразвуковую обработку с электрохимической. Станок 4Б722 специально предназначен для работы по данному методу. В качестве электролита берется 20%-ный раствор Na l или K I. Такое совмещение несколько уменьшает износ электрода-инструмента. К недостаткам этого метода следует отнести невысокую точность обработки.  [c.170]

Рентгенографически определенный параметр решетки (а = = 5,6398 0,0001 А) частиц Na l диаметром 500 А оказался в точности таким же, как и у массивного кристалла (а = 5,6399 + 0,0001 А) [546]. После принятия соответствующих мер для уменьшения ошибок электронографических измерений Раймер [547] нашел нормальный параметр решетки у частиц Na l, KGI, Gsl размером  [c.193]

Рис. 4. Спектральные кривые поглощен iя Na l и K I при различных температурам (4). Рис. 4. Спектральные кривые поглощен iя Na l и K I при различных температурам (4).
В спектрах поглощения аддитивно окрашенных кристаллов K I (рис. 116) и Na l, содержащих в качестве примесей двухвалентные ионы щелочно-земельных металлов, помимо известных полос поглощения, присущих чистым кристаллам, обнаружены также новые полосы, обусловленные примесными центрами [324]. Эти новые полосы поглощения известны под названием Z-полос, а соответствующие им центры названы Z-центрами.  [c.227]


Система содержит (в %) 89,44 Н2О 4 iNa l, 6,56 КС1. Состав раствора в эвтонической точке 68,44% Н2О, 11,2% K I и 20,36% Na l. Количество этого раствора относительно 100 г исходной системы обозначают через т, испарившейся воды— Через х, перешедшего в твердую фазу КС1 — через у и Na l — через z. Следовательно  [c.105]


Смотреть страницы где упоминается термин KCI—NaCl : [c.276]    [c.73]    [c.73]    [c.190]    [c.196]    [c.161]    [c.220]    [c.421]    [c.113]    [c.57]    [c.95]    [c.80]    [c.52]    [c.346]    [c.100]    [c.52]    [c.133]    [c.133]    [c.283]    [c.48]    [c.125]    [c.125]    [c.125]    [c.135]    [c.136]    [c.123]    [c.125]    [c.93]    [c.248]    [c.248]    [c.248]    [c.248]    [c.248]    [c.248]    [c.373]    [c.99]    [c.60]    [c.171]    [c.212]    [c.190]    [c.144]    [c.144]   
Теоретические основы процессов переработки металлургического сырья (1982) -- [ c.20 , c.103 , c.271 ]



ПОИСК



Lanthan никелем. — — — nickel. — — Nickel

NaCl + NaC хлорид-хлорат-гипохлоритных сре

NaCl + NaC103 + NaCIO

NaCl + NaC103 + NaCIO хлорного железа

NaCl + NaC103 + NaCIO хлорной извести

NaCl+NH4HC03 NaHC

NaCl—KCI—MgCb

NaCl—NH4C1—NaHCChNH

NaCl—Na2S04—MgS04—MgCl

NaCl—Na2S04—MgSOiMgCl

NaCl—Na2S04—NaHCCh

NaCl—NaHCOi—НаО

NaCl—NaaSCU—NaHCCb

Емкости (аппараты) для донасыщения хлорид-хлоратных растворов NaCl в производстве хлората натрия

Емкости (аппараты) для отделения кристаллов NaCl от раствора хлорида кальция

КС1—NaCl—MgCl

Николь (Nicol William

Николь (Nicol)

Образование зон в NaCl

Подогреватели маточника в производстве NaClO

Соединения AgCl и NaCl



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте