Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Галоиды

Когда ионы при достижении соответствуюш,его значения потенциала начинают разряжаться, их пассивирующее действие нарушается. Депассивация может также произойти в результате адсорбционного вытеснения кислородных ионов другими анионами, например ионами галоидов.  [c.311]

Рис. 241. Влияние природы аниона (галоида) на кинетику коррозии алюминия в I-H. растворах солей Рис. 241. Влияние природы аниона (галоида) на <a href="/info/558630">кинетику коррозии</a> алюминия в I-H. растворах солей

Замедляющее действие хемосорбционных соединений может быть иногда (например, хемосорбция ионов галоидов на стали  [c.350]

Графит, пропитанный феноло-альдегидными смолами, обладает химической стойкостью во многих агрессивных средах при температурах 150—170° С. Агрессивное действие на него оказывают окислительные среды, растворы едких щелочей, а также галоиды.  [c.452]

Счетчик ионный самогасящийся—счетчик с самостоятельным разрядом, у которого быстрое самогашение разряда достигается за счет введения в счетчик наряду с основным газом галоидов или паров метилового спирта [4].  [c.154]

Двухвалентный титан дает неустойчивые соединения (например, с галоидами).  [c.357]

Цирконий в виде порошка и губчатой массы адсорбирует газы даже на холоду. В компактном состоянии цирконий поглощает газы при повышенных температурах. Поглощение газов увеличивается с повышением температуры вплоть до 300—400° С, а при более высокой температуре понижается. В среде кислорода и галоидов компактный цирконий загорается при 350—400° С с образованием соответственно окисла или галоидных соединений. На воздухе компактный цирконий загорается при 600—800 С. В риде порошка он способен самовозгораться на воздухе. Сгорание порошка происходит чрезвычайно интенсивно, С ярким блеском и развитием высокой температуры.  [c.472]

Восстановление галоида Растяжение 2,0 390 —  [c.98]

Металл Галоиды Температура роста, С Оптимальная температура, С Максимальная длина усов. мм  [c.100]

Галоиды и сера, которые ускоряют коррозию, выявляют в случае необходимости, например, при контроле аустенитных сталей, титановых и -никелевых сплавов по стандартам.  [c.158]

Химические факторы — состав и реакция среды, а также ее окислительно-восстановительные действия. В окружающей среде могут содержаться вещества, которые стимулируют или ингибируют жизнедеятельность микроорганизмов. Стимулируют жизнедеятельность микроорганизмов различные загрязнения. Они же являются важнейшим фактором инициирования процесса биоповреждений. Биоцидное действие для многих микробов оказывают соли тяжелых металлов (ртути, свинца, серебра, меди), галогены, некоторые галоиды и окислители, особенно хлорид бария, перекись водорода, перманганат и бихромат калия, борная кислота, углекислый и сернистый газы, фенол, крезол, формалин. Природа действия этих веществ различна, результат практически один — гибель  [c.18]

Связь между такого рода атомами, т. е. между сильными метал- лами и галоидами осуществляется следующим образом. Вначале происходит перезарядка обоих атомов электрон от атома металла переходит к атому галоида. При этом атом металла становится положительно заряженным ионом (катионом), атом галогена — отрицательно заряженным ионом (анионом). Эти ноны взаимодействуют по закону Кулона как два разноименных заряда. Такая связь получила название ионной, или гетерополярной.  [c.15]


Хром и кремний наиболее часто используют для диффузионного нанесения покрытия из газовой фазы. Пары галоида металла покрытия пропускают над металлом, на который наносят покрытие. Металл нагревается и выдерживается в инертной или восстановительной атмосфере.  [c.105]

Эти реакции продолжаются до окончания процесса, поддерживая концентрацию галоида и способствуя удалению продуктов реакции из реактора. Когда хром диффундирует в сталь, микроструктура по форме превращается в ферритную. Покрытия обычно имеют столбчатую микроструктуру и совмещают свойства сопротивления окислению и действию коррозии с повышенной сопротивляемостью износу. Диффузионные покрытия из кремния обладают устойчивостью к воздействию кислоты и окислению, твердостью и хрупкостью.  [c.105]

Следует отметить, что во всех указанных случаях галоиды влияют только на область независимости скорости от напряжений (плато скорости) и незначительно влияют в области / при малых скоростях и при низких значениях величин интенсивности  [c.200]

Выше этой концентрации скорость трещины увеличивается линейно в зависимости от концентрации галоида. (Следует помнить, что эти испытания были проведены в потенциостатическом режиме и относятся только к плато скорости.)  [c.202]

Добавка галоидов к органическим растворам может сильно ускорять коррозионные трещины на чувствительных к КР высоко-  [c.219]

Несколько экспериментальных данных, представляющих интерес по влиянию концентрации галоидов на область II скорости роста трещины в метаноле, представлены на рис. 76. Ускорение роста коррозионной трещины в результате действия иодидов в метаноле показано в сравнении с результатами, полученными в водных растворах. Как видно из рис. 76, ускорение отсутствует  [c.220]

Рнс. 13. Изменение скорости роста трещины о в зависимости от концентрации галоид-ио-иов в нейтральном и подкисленном водных растворах [104, 105] для трех термообработок ОА, МА) сплава  [c.323]

Рис. 14. Схематическое представление влияния концентрации галоид-ионов 11 металлургических факторов на скорость роста трещины при КР ( ) и на величину (6) при постоянном потенциале и постоянной темпера- Рис. 14. Схематическое представление влияния концентрации галоид-ионов 11 <a href="/info/138235">металлургических факторов</a> на <a href="/info/34435">скорость роста трещины</a> при КР ( ) и на величину (6) при постоянном потенциале и постоянной темпера-
Рис. 16. Изменение нагрузки, необходим мой для зарождения трещины, Р в сплаве Ti—8 Al—1 Mo—1 V (образец с односторонним надрезом 24 С), в зависимости от приложенного потенциала в О.б М растворе галоидов Рис. 16. Изменение нагрузки, необходим мой для <a href="/info/48111">зарождения трещины</a>, Р в сплаве Ti—8 Al—1 Mo—1 V (образец с односторонним надрезом 24 С), в зависимости от приложенного потенциала в О.б М растворе галоидов
Перед инертными газами располагаются галогены (элементы VII группы периодической системы со значением первого ионизационного потенциала от 10 до 18 эВ) —F, С1, Вг, J, у которых не хватает одного электрона для образования устойчивых электронных оболочек ближайших к ним атомов инертных газов, поэтому они легко присоединяют к себе электрон, образуя соответствующие отрицательные ионы — анионы F , С1 , Вг- J-. Энергию Э, освобождаюш,уюся при присоединении электрона к нейтральному невозбужденному атому с образованием аниона, называют энергией сродства атома к электрону. Наибольшим сродством к электрону обладают атомы галоидов F — 3,4 эВ, С1 — 3,6 эВ, Вг — 3,4 эВ, J — 3,1 эВ. С понятиями потенциала ионизации и энергии сродства к электрону тесно связана ионная валентность, определяемая как число электронов, которое может терять или приобретать атом. Щелочные металлы положительно одновалентны, поскольку они содержат на один электрон больше, чем атомы соответствующих ближайших инертных элементов, например ионная валентность атома Na равна -f 1. Атомы галоидов отрицательно одновалентны, у них не хватает одного электрона для образования устойчивой оболочки ближайших атомов инертных газов. Так, для атома С1 ионная валентность равна —1. Аналогично атомы II группы, теряя два электрона, могут также образовывать ионы с электронной структурой ближайших атомов инертных газов Be +, Mg-+, Са2+, Sf2+, и, следовательно, эти атомы обладают положительной валентностью, равной +2 атомы III группы, теряя три электрона, могут образовывать ионы с валентностью +3 и т. д.  [c.57]


Эффект синергизма достигается при совместном введении в электролит производных пиридина или анилина, с галогенид- ионами. По повышению защитного действия галогенид-ионы можно расположить в ряд J", Вг", СГ, т.е. в последовательности, обратной изменению их энергии гидратации, Дж/моль 353 для СГ 319 для Вг и 268 для J , так как более гидратированные поверхностные комплексы с галоидом, например, с ионом хлора, легко теряют связь с атомами кристаллической решетки металла и переходят в раствор. Анионы с меньшей энергией гидратации, хемосорбируясь на поверхности металла, теряют гидратированную воду и приобретают свойства защитной пленки. Резко возрастает защитный эффект от введения -аминов и некоторых других ингибиторов катионного типа при наличии в кислой среде сероводорода, тогда как в аналогичной среде без сероводорода эти же соединения являются слабыми ингибиторами коррозии. В таких случаях адсорбированные на поверхности железа анионы СГ, Вг", J", HS выполняют роль анионных мостиков, облегчающих адсорбцию ингибиторов катионного типа.  [c.144]

Технеций растворяется в серной кислоте, перекиси водорода, бромной воде, в смеси соляной кислоты и перекиси водорода легко окисляется азотной кислотой. Известны соединения технеция с кислородом, серой, галоидами, фосфором, азотом, углеродом. Непрерывные ряды твердых растворов образует технеций с рутением, осмием, рением, легирование нержавеющей стали технецием улучшает ее коррозионную стойкость. Литой металл чистотой 99,92 % при 20 С хрупок он растрескивается при незначительных обжатиях холодной прокатки. После выдавливания и вакуумного отжига при 1300 X технеций выдерживает холодную прокатку с обжатиями 15—20 % за проход и волочение с обжатием 10 % за проход. Из технеция можно изготовлять прутки, проволоку, ленту и фольгу. Упрочнение при деформировании технеция намного больше, чем платины, но ниже, чем рения.  [c.141]

Соединення с галоидами. В соединениях с галоидами титан может быть двух-, трех- и четырехвалептным. Важнейшим соединением является тетрахлорид гитана Ti U, являющийся промежуточным продуктом при современных способах получения металлического титана путем восстановления магнием или натрием.  [c.357]

С хлором и другими галоидами ванадий в,1аимодействует неносредетвенно при нагреве до 150—200° С. При более высоких температурах (около 1000° С) с азотом, водородом, углеродом и кремнием он дает хрупкие соединения — нитрид, гидрид, силицид и карбид.  [c.492]

При использовании в условиях облучения таких галоидсодержащих материалов, как тефлон, политрифторхлорэтилен (Кел-F) или поливинилхлорид, появляются трудности, связанные с ухудшением физических свойств, а также с выделением галоидов или галоидводородных кислот, которые вызывают коррозию близлежащих изделий. Это происходит примерно при дозе 10 эрг/г для тефлона, при 10 эрг/г для политрифтор-  [c.54]

Физические процессы, происходящие в датчике галоидного течеискателя, сложны и полностью не изучены. Эмиссия положительных ионов объясняется обычно присутствием на аноде солей щелочных металлов. Термоионная эмиссия происходит в присутствии кислорода. Для проточного диода датчика, работающего в условиях атмосферного воздуха, необходимое количество кислорода для эмиссии всегда обеспечено. Для улучшения работы в вакуумных проточных диодах необходима непрерывная подача некоторого количества кислорода к диоду. В отечественном течеискателе типа ГТИ-6 в межэлектродное пространство диода вводят кислород путем эжектирования КМпО , разлагающегося от тепла, выделяемого датчиком [171. Это обеспечивает повышение чувствительности течеискания при размещении датчика в вакуумируемом объеме, давление в котором ниже 0,133 Па. Галоидный течеискатель может обнаруживать содержание галоидов в воздухе при концентрации их 10 % [15]. Длительная работа галоидного течеискателя в атмосфере, содержащей большие концентрации галоидов, приводит к потере чувствительности датчика, называемой отравлением . Так, галоидный течеискатель ГТИ-3 отравляется при концентрации галоидных газов в атмосфере 0,01 % [4]. При попадании больших количеств галоидосодержащих газов также наблюдается резкое снижение термоионной эмиссии. Для восстановления эмиссионных свойств прибора необходимо через датчик пропустить кислород или чистый воздух.  [c.70]

В решении этих проблем залог более успешного применения масс-спектрометрической, галоидо-электрической и газоаналитической течеискательной аппаратуры.  [c.142]

Скорость коррозии железоуглеродистых сплавов в растворах нейтральных солей определяется содержанием там кислорода, концентрацией соли, а также природой анионов и катионов С ростом концентрации соли скорость коррозии вначале возрас тает, а затем Начинает снижаться, поскольку увеличение содержа ния соли в растворе снижает концентрацию кислорода. Роль кис порода здесь двояка он усиливает коррозию, являясь деполяри затором катодного процесса, и ослабляет ее в качестве пассива тора. Депассиваторы (ионы галоидов) усиливают коррозию  [c.31]


Смотреть страницы где упоминается термин Галоиды : [c.24]    [c.349]    [c.73]    [c.247]    [c.495]    [c.112]    [c.98]    [c.98]    [c.98]    [c.42]    [c.28]    [c.28]    [c.98]    [c.98]    [c.105]    [c.105]    [c.2]    [c.201]    [c.204]    [c.205]    [c.139]   
Технический справочник железнодорожника Том 1 (1951) -- [ c.269 ]



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте