Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Аммония

Пропитывание составами применяют для устранения пористости отливок. С этой целью их погружают на 8—12 ч в водный раствор хлористого аммония. Проникая в промежутки между кристаллами металла, раствор образует оксиды, заполняющие поры отливок. Для устранения течи отливки из цветных сплавов пропитывают бакелитовым лаком.  [c.181]

Рис. 77. Зависимость коррозионного растрескивания напряженной мартеновской малоуглеродистой стали (а = 383 Мн/м ), от температуры раствора смеси нитратов кальция и аммония Рис. 77. Зависимость <a href="/info/6597">коррозионного растрескивания напряженной</a> мартеновской <a href="/info/6794">малоуглеродистой стали</a> (а = 383 Мн/м ), от <a href="/info/533976">температуры раствора</a> смеси <a href="/info/161020">нитратов кальция</a> и аммония

В состав формовочных смесей вводят серу, борную кислоту, фтористый аммоний. При заливке используют защитную атмосферу (например, сернистый газ).  [c.184]

По сравнению с другими составами хроматные растворы менее распространены ввиду их токсичности и связанных с этим затруднений по обезвреживанию отходов. Сравнительно нетоксичная смесь для травления сталей состоит из горячего 3—10 % раствора цитрата аммония с добавкой разбавленного щелочного раствора нитрита натрия для предотвращения коррозии металла в период перед нанесением ЛКП [9].  [c.253]

Карбонат этаноламина и различные другие соединения рассматриваются в качестве летучих ингибиторов в [35, 45]. Смесь мочевины и нитрита натрия также нашла практическое применение, в частности в виде пропитки для бумаги. В присутствии" влаги компоненты смеси, вероятно, взаимодействуют друг с другом с образованием нитрита аммония, который летуч, хотя мало устойчив, и обеспечивает подвод ингибирующих ионов NOj к поверхности металла.  [c.274]

Следы оксидов азота также могут вызывать КРН, очевидно, вследствие того, что эти оксиды при взаимодействии с металлом образуют на поверхности латуни соли аммония. Как результат такого воздействия можно рассматривать преждевременное раз-  [c.335]

Имеются доказательства, что при пластической деформации атомы цинка концентрируются преимущественно у границ зерен Различия в составе приводят к электрохимическому взаимодей ствию таких участков с зернами. По этой причине в ряде агрес сивных сред небольшая межкристаллитная коррозия может про исходить и без приложенного напряжения. Однако участки пла стической деформации при определенных значениях потенциала могут способствовать адсорбции комплексных ионов аммония, что в свою очередь приводит к быстрому образованию трещин. Аналогичный эффект может наблюдаться и вдоль линий скольжения (транскристаллитное растрескивание). По-видимому, выделение цинка на границах зерен является существенной причиной наблюдаемой межкристаллитной коррозии латуней в то же время наличие структурных дефектов в области границ зерен или линий скольжения играет большую роль в протекании КРН. Следовательно, разрушение медных сплавов в результате растрескивания наблюдается не только в сплавах меди с цинком, но также и со множеством других элементов, например кремнием, никелем, сурьмой, мышьяком, алюминием, фосфором [21 и бериллием [31].  [c.338]

В неорганических и органических кислотах и кислых солях (например, солях аммония).  [c.357]


В аэрированном гидроксиде аммония.  [c.360]

Так как монель стоек в быстро движущейся морской воде, его часто применяют при изготовлении деталей клапанов и водоотливных шахтных стволов. Из него изготавливают также промышленные емкости для горячей пресной воды и различное оборудование для химической промышленности. Он стоек в кипящих растворах серной кислоты при концентрациях ниже 20 %, скорость коррозии в этих условиях менее 0,20 мм/год (длительность испытаний 23 ч) [6]. Монель обладает очень высокой стойкостью в неаэрированных растворах HF любой концентрации вплоть до температуры кипения (в насыщенном азотом 35 % растворе HF при 120 °С скорость коррозии составляет 0,025 мм/год при насыщении воздухом — 3,8 мм/год) [7 ]. Сплав имеет высокую стойкость и в щелочах, за исключением горячих концентрированных растворов едкого натра или аэрированных растворов гидроксида аммония.  [c.363]

Для выявления дендритной структуры в литых деталях исследуемую поверхность макрошлифа подвергают травлению в 15%-ном водном растворе персульфата аммония при температуре 80-90°С в течение 5-10 мин.  [c.303]

Суль( ит натрия, бисульфит аммония, гидразин  [c.51]

Для получения качественного эмалевого покрытия шликер должен иметь определенные характеристики объемный вес, консистенцию и тонину помола. Доведение до принятых для данного типа покрываемого изделия объемного веса и консистенции шликера называется заправкой шликера. Цель заправки — уменьшение концентрации ОН. В качестве заправочных веществ используют растворы буры, поташ, хлористый аммоний и т. д.  [c.102]

Теплопроводность хлористого аммония.  [c.309]

Аммиак 23, 27, 31, 34, 36, 38, 40, 126, 127 Аммоний хлористый 255 Ангармоничность колебаний 193, 232, 234, 235  [c.926]

В рассматриваемом случае теплота абляции равна теплоте сублимации. Значительной теплотой сублимации обладают некоторые органические вещества (нафталин, камфара), минеральные соли и др. Например, хлористый аммоний имеет теплоту сублимации 4159 кдж кг.  [c.472]

Профилографы. также основаны на принципе ощупывания поверхности алмазной иглой. Эти приборы являются оптико-механическими. При помощи оптического устройства профиль поверхности записывается на фотографической ленте в увеличенном виде. На профилограмме увеличение в вертикальном направлении (по высоте) больше, чем в горизонтальном (по длине). К числу таких приборов относятся профилографы К. Л. Аммона и Б. М. Левина первый рассчитан на измерение шероховатости поверхности от 4-го до 11-го класса, второй — от 3-го до 12-го класса.  [c.90]

Зависимость скорости коррозии железа и углеродистых сталей от концентрации хлоридов и сульфатов нейтральных растворов имеет вид кривых с максимумом (см. рис. 242), зависящим от природы растворенной соли. С ростом концентрации солей увеличивается концентрация ионов хлора, сульфата и аммония, активирующих и облегчающих анодный прйцесс, и уменьшается растворимость деполяризатора кислорода (см. рис. 162), что затрудняет протекание катодного процесса. В каком-то интервале концентраций сильнее сказывается первый эффект, а затем преобладает второй.  [c.345]

Время до растрескивания в растворах нитратов изменяется в зависимости от концентрации среды. Растрескивание ускоряется с увеличением конце 1трации раствора. В растворах нитрата кальция интенсивное растрескивание наблюдается при его концентрации 60—90% (рис, 76). При повышении температуры раствора. как это ВИ.ДНО из рис. 77, время до растрескивания уменьшается. Растрескивание углеродистой стали, по данным Герцога, в смеси нитратов кальция и аммония при температуре 30°С происходит через 4000 ч, при 80° С —через 600 ч, при 90° С — через 48 ч и при 110° С — через 12 ч.  [c.103]

Рис. 75. Кривая коррозионного растрескивания при растяжении (образцы с надрезом) для малоуглеродистой стали 25 в 50%-ном растворе нитрата аммония (по И. Я. Клинову и Г. Л. Шварц) Рис. 75. Кривая <a href="/info/1553">коррозионного растрескивания</a> при растяжении (образцы с надрезом) для <a href="/info/6794">малоуглеродистой стали</a> 25 в 50%-ном растворе <a href="/info/396671">нитрата аммония</a> (по И. Я. Клинову и Г. Л. Шварц)

В первом случае после действия агрессивной среды взвешивают образцы, обрав все продукты коррозии во-втором — необходимо все прод укты коррозии удалить. Если не удается собрать все продукты коррозии или они удалены не полностью, образец протирают до полного удаления продуктов коррозии. Если их при этом также не удается удалить, то прибегают к травлению поверхности металла такими реагентами, которые растворяют только продукты коррозии, но не металл. В частности, с поверхности алюминия продукты коррозии можно удалять 5%- или 6%-иым раствором азотной кислоты. Для стали можно рекомендовать 10%-иый раствор винно- или лимоннокислого аммония, нейтрализованного аммиаком (температура раствора 25— 100° С) для свинца, цинка и оцинкованной стали — иасьпценный раствор уксуснокислого аммония, нейтрализованный аммиаком для меди и медных сплавов—5%-ный раствор серной кислоты, имеюгций температуру 10—20° С.  [c.337]

Титанирование Образование в поверхностном слое а -твердых растворов Т1, карбидов титана Т1С и интерметаллидов типа Ре Т Выдержка при ИОО — 1200 С в смеси порошков ферротитана (80%) и хлористого аммония (6-8 ч) Повышение твердости (ЯК 1600-2000) увеличение коррозион-но- и эрозионностой-костн  [c.167]

Чаще всего применяют дихромизацию — процесс, в результате которого на поверхности металла образуется устойчивая против коррозии пленка хромовых солей магния. Деталь предварительно обрабатывают холодным 20%-ным раствором хромового ангидрида СгОз с целью удаления окисных пленок. Затем следует электролитическая обработка в ванне с подкисленным водным раствором хромового ангидрида, хромпика КзСгзОт и персульфата аммония (КН4)г304. В заключение поверхность обрабатывают горячим 10%-ным раствором хромового ангидрида.  [c.184]

Прихтеняют для присоединения тонких листов к массивны.х (плакирование стали медью, латунью, титановыми сплавами и др.). На поверхность свариваемых деталей У, 2 укладывают слой взрывчатого вещества 3 (аммонит) и взрывают детонатором. Под давлением взрыва лист прочно соединяется с основным материалом  [c.164]

В работе [3251 исследовалась коагуляция аэрозо.лей хлорида аммония. Было показано, что коагуляция поддерживается добавлением кис.чых полярных соединений, в то время как добав.ление непо.лярных или нейтральных по.лярных соединений обычно увеличивает устойчивость системы. В присутствии паров четырех-окиси углерода и сероуглерода устойчивость аэрозоля увеличивается, в то время как пары уксусной и муравьиной кислоты ускоряют коагуляцию. Изменение скорости коагуляции твердых частиц в присутствии постороннего пара рассматривается  [c.266]

Агломерация мелких частиц происходит также вследствие реакции и тепловых эффектов. Размеры частиц окислителя (перхлорат аммония и полибутадиенакриловая кйслота) в твердом топливе для ракетных двигателей влияют на скорость агломерации металлических добавок (таких, как алюминий). Повинелли [6131 показал, что при среднем радиусе частиц алюлшния 2,2 мк на поверхности горящего топлива не происходит агломерации, если радиус частиц окислителя больше 21 мк.  [c.267]

Уже упоминалось, что коррозионные процессы, как правило, являются электрохимическими. В водной среде они протекают так же, как и в батарейке для карманного фонаря, состоящей из центрального угольного и внешнего цинкового электродов, разделенных электролитом — раствором хлорида аммония (рис. 2.1). Лампочка, соединенная с обоими электродами, горит, пока электрическая энергия генерируется химическими реакциями на электродах. На угольном электроде (положительный полюс) идет реакция химического восстановления, на цинковом (отрицательный полюс) — окисления, при этом металлический цинк превращается в гидратированные ионы цинка Zn -nHaO. В водном растворе ионы притягивают молекулы воды (правда, число последних неопределенно). Этим ионы металла в растворе отличаются от ионов в газе, которые не гидратируются. Обычно при обозначении гидр атированных ионов цинка не учитывают гидратную воду и пишут просто Zn . Чем больше поток электричества в элементе, тем большее количество цинка корродирует. Эта связь описывается количественно законом Фарадея, открытым в начале XIX века  [c.20]

Коррозионные свойства растворов аммонийных солей обусловлены способностью NHJ-hohob образовывать комплексы с Fe " , снижая тем самым их активность, что ведет к увеличению скорости коррозии железа. Нитрат аммония в высоких концентрациях более чем в 8 раз коррозионноактивнее хлорида или сульфата, отчасти из-за деполяризационной способности NOi.  [c.119]

Кроме кварца пьезоэлектрическими свойствами обладают такие широко используемые в технике кристаллы, как KDP — дигидрофосфат калия (КН2РО4), ADP — дигидрофосфат аммония ((NH4H2PO4), а также различные виды пьезокерамики. Пьезоэлектрики находят применение в качестве мощных излучателей и чувствительных приемников ультразвука, стабилизаторов частоты, электрических фильтров высоких и низких частот, трансформаторов напряжения и тока.  [c.296]

Силиманит пылевидный зернистый 75 25 2,5 - 3,0 ЭТС-40, спирт этиловый 25 - 30 Водный раствор карбоната аммония 4 - 6  [c.233]

Можно также очищать отливки от остатков керамики в растворах кислых фторидов, маиболее прием.лемыми являются кислый фтори аммония и кислый фторид ка/1ия. Раствор кислого фторида аммония при постоянных условиях (температуре и концентрации) разрушает остатки керамики на отливках в 3 раза быстрее, чем раствор кислого фторида калия. Кислый фторид аммония взаимодействует с материалом отливок. Оптимальная его концентрация 30% температура 85 - 100°С продолжительность очистки до I ч окалина при этом не растворяется.  [c.358]


ИЗ парамагнитного состояния в ферромагнитное в точке Кюри для ферромагнетиков, при переходе от свободных к несвободным вращениям в метане, водороде и других молекулярных кристаллах, нри и зменеиии ориентации молекул в хлориде аммония и, наконец, при упорядочении спинов, соответствующем антиферромагпитпому состоянию, в различных солях.  [c.368]


Смотреть страницы где упоминается термин Аммония : [c.58]    [c.339]    [c.172]    [c.345]    [c.369]    [c.108]    [c.434]    [c.133]    [c.143]    [c.364]    [c.35]    [c.235]    [c.255]    [c.568]    [c.215]    [c.100]    [c.149]    [c.151]   
Коррозионная стойкость материалов в галогенах и их соединениях (1988) -- [ c.0 ]



ПОИСК



NH4Br, NH4C1, бромистый и хлористый аммоний, твердый, свободное вращение

Агрессивные среды неорганические аммоний

Агрессивные среды неорганические аммония гидроокись

Аммиак сульфата аммония

Аммона профилографы

Аммонал

Аммони затор

Аммоний - Соединения - Т епловой эффект

Аммоний азотистокислый

Аммоний азотнокислый

Аммоний бензойнокислый

Аммоний бензолполипропилсульфоновокислый

Аммоний бикарбонат

Аммоний бромистый

Аммоний гидрат окиси

Аммоний глюконовокислый

Аммоний двууглекислый

Аммоний карбамат

Аммоний карбонат

Аммоний надсернокислый (персуль

Аммоний нитрат

Аммоний салициловокислый

Аммоний сернистокислый (сульфит)

Аммоний сернистый

Аммоний сернокислый

Аммоний сернокислый Амортизаторы

Аммоний сесквикарбонат

Аммоний стеариновокислый

Аммоний сульфоновокислый

Аммоний тиоциановокислый (роданистый)

Аммоний толуиловокислый

Аммоний углекислый

Аммоний углекислый, кислый

Аммоний уксуснокислый, п-нонилфенокси

Аммоний феноловокислый, 2,4-динитро

Аммоний фосформолибденовокислый

Аммоний фосфорнокислый

Аммоний фосфорнокислый (орто)

Аммоний фосфорнокислый (орто) двузамещенный

Аммоний фосфорнокислый (орто) диизоктил

Аммоний фосфорнокислый (орто) изоктил

Аммоний фосфорнокислый (орто) однозамещенный

Аммоний фосфорнокислый (орто) трехзамещенный

Аммоний фтористый

Аммоний фтористый кислый

Аммоний хлористый

Аммоний хромовокислый

Аммоний хромовокислый 361, XVIII

Аммоний цианистый

Аммоний четвертичные соли

Аммоний щавелевокислый

Аммоний — Физические констант

Аммоний-катионирование

Аммоний: кремнефтористый, сернокислый

Аммоний: кремнефтористый, сернокислый хлористый

Аммонит

Аммонит

Аммония бензоат

Аммония бромид

Аммония гексафторсиликат

Аммония гексахлорстаннат

Аммония гидродифторид

Аммония иодид

Аммония перхлорат

Аммония сульфат, хлорид

Аммония фторид

Аммония хлорид

Анализ аммиака сернокислого и хлористого аммония — Электролит меднения

БАБКИНА, Е.Г.ЧУБ, О.В.ГАПУНИНА. Исследование контактной коррозии металлов в производстве хдористого аммония

Бифторид аммония

В а на дат аммония (монованадат)

Восстановление перрената аммония водородом

Вязкость сульфата аммония

Гигроскопичность сульфата аммония

Гидроокись аммония

Гидроокись аммония и амины

Гипс, переработка в сульфат аммони

Давление паров сульфата аммония

Дигидрофосфат аммония

Дигидрофосфат аммония вибратор

Дигидрофосфат аммония пьезоэлектрические константы

Дигидрофосфат аммония упругие константы

Додецил-З-аминопропил- аммоний уксуснокислый

Емкости (см. также Баки, Мерники, Цистерны) для бисульфита аммония

Емкости в производстве диметилдитиокарбамата - аммони

Емкости в производстве этиленбисдитиокарбамата аммони

Емкости для нитрита аммония

Емкости для сульфата аммония

Излучатель из дигидрофосфата аммония

Иодисто-иодное железо Йодистый аммоний

Карбамат аммония давление диссоциации

Карбамат аммония конверсия в карбамид 209 образование и дегидратация

Карбамат аммония растворимость

Коррозия металлов в растворах фтористого аммония В. С. Зотиков, Семенюк

Кремнефтористый аммоний

Кристаллизаторы в производстве сульфата аммония

Кристаллизация сульфата аммония

Курносикова, Ц. Л. Друх, А. К Горбачев, И. М. Давыденко. Коррозионная стойкость и методы защиты титановых выпарных аппаратов в производстве хлористого аммония при высоких температурах

Ловушки в производстве сульфата аммония

Моноцитрат аммония

Насосы для диметилдитиокарбамата аммония

Насосы для этиленбисдитиокарбамата аммония

Нитраты: аммония, калия 289, серебра

Нитраты: аммония, калия 289, серебра натрия

Нитриты аммония

Определение агрессивных свойств растворов в произволеле хлористого аммония методом выпаривания

Очищенные сернокислый аммоний

Перборат аммония

Персульфат аммония

Перхлорат аммония, лития, нитрозила

Перхлорат аммония, лития, нитрозила нитронила. нитроиия

Плотность сульфата аммония

Подогреватели сульфата аммония

Получение сульфата аммония

Получение сульфата аммония из отходов производства капролактама

Применение и качество сульфата аммония

Производство сульфата аммония из аммиака коксового газа

Производство сульфата аммония из гипса

Производство сульфата аммония из серной кислоты и газообразного синтетического аммиака

Промывка лимонной кислотой, моноцитратом аммония, адипиновой кислотой

Промывка раствором моноцитрата аммония

Промывка смесью карбоната аммония, гидразина, серной и лимонной кислот

Профилографы Аммона Левина

Растворимость в воде карбамата аммония

Растворимость в воде карбоната аммония

Растворимость в воде сульфата аммония

Расходные коэффициенты в производстве сульфата аммония

Рецикл масляной суспензии карбамата аммония

Роданистый аммоний

Сварка с прослойкой из фтористого аммония

Сепараторы сульфата аммония

Сернокислый аммоний 4 лимонная кис

Сернокислый: алюминий 279, аммоний

Сернокислый: алюминий 279, аммоний барий 281, глинозем 282, магний 236, натрий 287, 290, никель 288, цинк

Смесители в производстве диметилдитиокарбамата аммония

Соли аммония

Способы производства сульфата аммония

Сульфат аммония

Сульфат аммония вязкость растворов

Сульфат аммония давление паров над растворами

Сульфат аммония доля в производстве удобрений

Сульфат аммония жидкостным способом

Сульфат аммония из гипса

Сульфат аммония крупнокристаллический

Сульфат аммония отходы

Сульфат аммония плотность растворов

Сульфат аммония применение

Сульфат аммония производство

Сульфат аммония растворимость

Сульфат аммония расходные коэффициенты

Сульфат аммония свойства

Сульфат аммония содержание азота

Сульфат аммония сорта

Сульфат аммония сухим способом

Сульфат аммония температуры кипения растворо

Сульфат аммония теплоемкость растворов

Сульфат аммония термическое разложение

Сульфат аммония упаковка

Сульфат аммония. С. Д. Фридман

Сульфат: аммония 280, натрия

Сульфат: аммония 280, натрия никеля

Сушильный барабан в производстве сульфата аммония

Температуры кипения сульфата аммония

Теплоемкость сульфата аммония

Теплота сульфата аммония

Триизопропил аммоний

Триизопропил аммоний бензойнокислый

Триизопропил аммоний глюконовокислый

Триизопропил аммоний каприловокислый

Триизопропил аммоний капроновокислый

Триизопропил аммоний пеларгоновокислый

Триизопропил аммоний толуиловокислый

Триметилендиамин (опий) Триметилсилшшропил)триэтил аммоний

Трубопроводы (см. также Коммуникации) для бисульфита аммония

Умягчение воды аммоний-ионированием

Упругие константы барита дигидрофосфата аммония

Уравил-аммоний углекислый

Уранат аммония

Физико-химические свойства сульфата аммония

Фосфаты аммония

Фторнд аммония

Хлорид: алюминия 279, аммония

Хлорид: алюминия 279, аммония лия 284, цинка

Хлористый: алюминий безводный 279, аммоний 280, барий 281, калий 284, кальций

Хлороосмиат аммония

Холодильники в производстве для бисульфита аммония

Холодильники в производстве для нитрита аммония

Хромат аммония

Центрифуги в производстве сульфата аммония

Элеваторы в производстве сульфата аммония

Электролиты на основе аминов и солей аммония

Электропроводность хлоридов аммония, калия, натрия



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте