Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Никель и никелевые сплавы

Никель и никелевые сплавы  [c.255]

НИКЕЛЬ И НИКЕЛЕВЫЕ СПЛАВЫ  [c.255]

Глава 22 НИКЕЛЬ И НИКЕЛЕВЫЕ СПЛАВЫ  [c.359]

Стальные детали подвергаются коррозии при контактировании их с медью и медными сплавами, нержавеющими сталями, никелем и никелевыми сплавами. Детали из этих сплавов, контактирующих со сталью, необходимо оцинковывать или кадмировать. Могут быть также использованы прокладки из оцинкованного железа или оцинковка стальных деталей.  [c.7]

Не допускаются контакты непосредственно с алюминиевыми сплавами, кроме сплавов системы А1—Mff, с медью и медными сплавами, с никелем и никелевыми сплавами, со сталями и благородными металлами, а также с деревом и текстолитом.  [c.143]


Реактивы для травления никеля и никелевых сплавов  [c.294]

Коррозия нержавеющих сталей, легированных никелем, и никелевых сплавов в установках по очистке дьп говых газов от серы в США 27 205  [c.35]

Основное содержание справочника составляют таблицы коррозионной стойкости. В первой графе таблиц приводится наименование материала, процентный состав его (по массе) и марка отечественного материала, близкого к нему по составу (указывается в скобках). Если материал выпускается промышленностью, то указывается только его марка, а состав определяется соответствующими ГОСТами. Условия предварительной термической или механической обработки материалов, если они известны, указываются в примечании или рядом с маркой материала. Материалы располагаются в следующем порядке. Вначале идут металлические материалы, которые начинаются с железа и железных сплавов как наиболее широко применяющиеся в практике. Затем следуют в алфавитном порядке наиболее распространенные металлы и сплавы алюминий и его сплавы, магний и его сплавы, медь и ее сплавы, никель и никелевые сплавы, титан и титановые сплавы. После этого в алфавитном порядке размещаются другие металлы и их сплавы. В последней части таблиц приводится химическая стойкость неметаллических материалов (по алфавиту). Скорость коррозии металлов и сплавов характеризуется потерей массы ( , г/м .ч) или глубинным показателем коррозии (/г , мм/год). Длительность коррозионных испытаний приводится в примечаниях или в отдельном столбце таблицы. Продолжительность испытания оказывает влияние на скорость коррозии (в частности, на среднюю скорость коррозии). Как правило, при более длительных испытаниях средняя скорость коррозии становится меньше. Большое влияние на скорость коррозии могут оказать перемешивание среды и примеси. В таблицах, по возможности, отмечены эти особенности.  [c.4]

Никель и никелевые сплава  [c.269]

МАКРО- И МИКРОТРАВЛЕНИЕ НИКЕЛЯ И НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ  [c.211]

Никель и никелевые сплавы 10—15-Процентный раствор серной кислоты Химическая 20—40 °С, выдержка 2—3 мин, очистка под водой щетками  [c.113]

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ НИКЕЛЯ И НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА ПРИ УСТАЛОСТИ  [c.146]

ЛОВ — чистое железо, ниобий, тантал, молибден. Низкоуглеродистые, хромовые и хромоникелевые нержавеющие стали, никель и никелевые сплавы и сплавы на основе кобальта могут применяться в системах, работающих при температурах, не превышающих 400—500°С.  [c.90]


Никель и никелевые сплавы 200 До 200  [c.339]

Цветные металлы. В трубопроводной арматуре из цветных сплавов наибольшее применение имеют бронзы, значительно реже используются никель и никелевые сплавы, титановые сплавы.  [c.32]

Не допускаются непосредственные контакты детален из магниевых сплавов с деталями из алюминиевых сплавов (кроме сплавов системы А1—Mg), с деталями из меди и медных сплавов, никеля и никелевых сплавов, из стали и благородных металлов, а также с деревом и текстолитом вследствие появления контактной коррозии.  [c.130]

Никель и никелевые сплавы более чувствительны к содержанию кислорода в натрии, калии и их сплавах. При температурах более 700° С может происходить диффузионное сваривание конструкционных деталей из хромоникелевых сталей, а при 800° С и выше наблюдается явно выраженная межкристаллитная коррозия.  [c.303]

B uZn-6 921 935 938-982 Применяются в виде полос, проволоки и пайки стали, никеля и никелевых сплавов прутков для  [c.197]

Вообще говоря, в морской воде в качестве окислителя могут выступать ионы или молекулы воды и растворенный кислород. Исследованию катодных процессов в хлоридсодержащих средах были посвящены работы Г. В. Акимова, Н. Д. Томашева, Г. Б. Кларк, И. Л. Розенфельда. Как показали исследования, коррозия магния и его сплавов протекает в основном за счет водородной деполяризации алюминий и его сплавы, коррозионностойкие и конструкционные стали, никель и никелевые сплавы, медь, медные сплавы подвергаются коррозии с кислородной деполяризацией. Растворимость кислорода в морской воде ограничена. При протекании коррозии с кислородной деполяризацией очень часто скорость катодного процесса определяется диффузией кислорода и поверхности металла. В таких условиях перемешивание среды или перемещение поверхности металла относительно среды является важным фактором, который может оказать существенное влияние на характер коррозии. При перемешивании скорость катодного процесса будет уве-личиваться и металл из пассивного состояния может переходить в пробойное состояние (см. рис. 18).  [c.43]

Железо и железнйе сплавы 1 1 Никель и никелевые сплавы Никель N1 550  [c.193]

Никель и никелевые сплавы являются возможными конструкционными материалами для реактора. Возрастающие требования в связи с более высокими рабочими параметрами и новыми конструкциями реакторов приводят к созданию материалов, достаточно жаропрочных при высоких температурах и коррозионностойких в различных средах. В эту группу сплавов включены инконель X, инконель, инконель-702, хастел-лой, хастеллой X, хастеллой С. В разделе приводятся данные по изменению их свойств под действием облучения интегральными потоками от 1-10 до 7,5-10 нейтрон 1см , в некоторых случаях до 2-10 нейтрон/см . Хотя эти материалы следует использовать в условиях повышенных температур, было проведено большое количество опытов для определения изменения свойств вследствие облучения при низких температурах (испытания при комнатной температуре). Однако имеются некоторые данные для повышенных температур, но не обязательно для тех, при которых, как ожидается, эти материалы будут работать.  [c.260]

Контакты алюминиевых сплавов со сталью, в морской воде и в морской атмосфере вызывают сильную коррозию алюминиевых сплавов [81]. Контакты алюминия с алюминиевыми сплавами, содержащими медь, приводят J приморской атмосфере к коррозионному разрушению алюминия. По дан- ым ряда авторов, даже оксидирование алюминия не дает положительных >езультатов при его защите от контактной коррозии. Некоторые исследова- ели считают контакт алюминиевых сплавов с другими металлами допустимым при условии их предварительной защиты цинком, алюминием или кад-1ием, но не рекомендуют применять алюминий в паре с медью и медными плавами, с никелем и никелевыми сплавами. В последнем случае рекомен-  [c.83]


Для изготовления химической теплообменной аппаратуры, работающей в контакте с нитрат-нитритным расплавом (при температурах до 500 °С), могут быть рекомендованы стали СтЗ, Х5М, Х18Н10Т никель и никелевые сплавы (инконель, ХН78Т), титановые сплавы АТЗ, ВТ5-1.  [c.254]

Изделия из никеля и никелевых сплавов поставляют аноды никелевые — ГОСТ 2132—58, листы и полосы никелевые — ГОСТ 6235—52 проволоку для термоэлектродов термопар из сплавов хромель, алюмель и копель — ГОСТ 1066—58, проволоку из никелевых и медно-никелевых сплавов для компенсационных проводов к термопарам — ГОСТ 1791—54 проволоку из сплавов НК и СА для термоэлектропроводов термопары без поправки на температуру свободных концов — ГОСТ 6072—51 проволоку из марганцовистого никеля — ГОСТ 1049—57 проволоку никелевую и из кремнистого никеля — ГОСТ 2179—59 проволоку из никеля вакуумной плавки марки НП1 по ГОСТу 10990—64.  [c.103]

Никель и никелевые сплавы Никель, Х20Н80, нихром, хастеллой.....  [c.110]


Смотреть страницы где упоминается термин Никель и никелевые сплавы : [c.342]    [c.90]    [c.507]    [c.483]   
Смотреть главы в:

Коррозия химической аппаратуры  -> Никель и никелевые сплавы

Коррозия и борьба с ней  -> Никель и никелевые сплавы

Морская коррозия  -> Никель и никелевые сплавы

Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 2 Том 4  -> Никель и никелевые сплавы

Металлургия и материаловедение  -> Никель и никелевые сплавы

Металлы и сплавы Справочник  -> Никель и никелевые сплавы



ПОИСК



Атмосферная коррозия никеля и никелевых сплаво

МАКРО- И МИКРОТРАВЛЕНИЕ НИКЕЛЯ И НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ

Никелевые сплавы

Никелевые сплавы деформируемые жаропрочны никель-медь, коррозия

Никелевые сплавы деформируемые жаропрочны никель-молибден-железо, коррозпон

Никелевые сплавы деформируемые жаропрочны никель-молибден-железо-хром, коррозион. стойкость

Никелевые сплавы деформируемые жаропрочны никель-хром, коррозия

Никелевые сплавы-см. Сплавы никелевые

Никель

Никель и никелевые сплавы Теплоемкость, коэффициенты теплопроводности и линейного расширения никеля некоторых марок

Никель и сплавы на никелевой основе

Никель и сплавы никеля

Плавка никеля и медно-никелевых сплавов

Применение медно-никелевые — Диаграмма состояния сплавов системы медь—никель

Резка никеля и никелевых сплавов

Сварка никеля и никелевых сплавов (д-р техн. наук А. И. Акулов, инж И. А. Сокол)

Сварка никеля и сплавов на никелевой основе

Свойства и применение никеля. Никелевые сплавы. Полуфабрикаты из никеля и его сплавов

Сплавы никеля

Химический никелевые — Диаграмма состояния сплавов системы никель—хром 79 Применение 79—82 — Свойства 79—82 — Химический состав

Химический состав никеля и никелевых сплавов

Ч никелевый



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте