Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Сера-торий

На воздухе торий тускнеет, реагирует с кислородом и фтором. При нагревании торий взаимодействует с хлором, бромом, серой, фосфором, сероводородом, водородом, азотом. Медленно реагирует с минеральными кислотами, пассивируется в концентрированной азотной кислоте.  [c.170]

Для правильной установки образца относительно инден-тора и нанесения на образце серии отпечатков столик вместе с образцом можно перемещать вверх — вниз и поворачивать вокруг оси с помощью штока 7 с маховиком 8. На штоке и основании камеры крепятся соответствующие детали делительной головки 9 с нониусной шкалой, с помощью которой фиксируется угол поворота штока.  [c.65]


Палладий Pd Платина Pt Плутоний Ри Празеодим Рг Рений Re Родий Rh Ртуть Hg Рубидий Rb Рутений Ru Самарий Sm Свинец РЬ Селен Se Сера S Серебро Ag Скандий S Стронций Sr Сурьма Sb Таллий Т1 Тантал Та Теллур Те Тербий ТЬ Титан Ti Торий Th Тулий Ти  [c.9]

В таблице приведены показатели надежности Pix) и Тор, которые получены на основании собранных в 1967—69 гг. статистических данных об отказах тяговых двигателей электровозов разных серий при пробеге 200 тыс. км.  [c.137]

Сера а (м елтая) Сера (103 ), i Серебро Стронций Сурьма Таллий а Таллий 3 Тантал Теллур Титан а Титан (900 ) Торий  [c.320]

Сера S (г). ... Сера Sj (г). . . . Сурьма Sb (т). . Селен Se (т). . . Селен Se (г). . . Селен Se2 (г). . . Кремний Si (т). . Олово Sn (т), белое Олово Sn (т), серое Стронций Sr (т) Теллур Те (т). Торий Th (т). . Титан Ti (т). . Таллий Т1 = а (т) Уран и = а (т). Ванадий V (т). Вольфрам W (т) Цинк Zn (т). . Цирконий Zr (т)  [c.191]

Наиболее жесткие требования предъявляются к присутствию в уране таких примесей, как гафний, бор, кадмий, редкоземельные элементы (особенно европий, гадолиний, самарий), обладающих очень большими сечениями захвата нейтронов (сотни и тысячи барн). За ними следуют литий, хлор, марганец, кобальт, серебро (их сечения находятся в диапазоне 10—100 б). На порядок ниже (1—10 б) сечения захвата азота, калия, титана, ванадия, хрома, железа, никеля, меди, цинка, ниобия, молибдена, тория, мышьяка, лантана менее значительны сечения захвата (0,1—1,0 б) натрия, алюминия, циркония, кремния, фосфора, серы, кальция, свинца, церия менее 0,1 б — бериллия, углерода, кислорода, фтора и магния.  [c.185]

Примерами регулирования центров кристаллизации являются производство стали с природным мелким зерном регулирование центров графитизации в сером и ковком чугуне производство мелкозернистого/феррохрома модифицирование силумина и других алюминиевых и магниевых сплавов, добавки теллура в цинк, хрома в а-латунь, окиси тория в вольфрам и т. д.  [c.189]

В 1934 г. Энрико Ферми с сотрудниками осуществил в Риме серию опытов, которым суждено было сыграть в дальнейшем огромную роль. Бомбардировка нейтронами урана позволяла получать нестабильные вещества, испускавшие р-частицы. При этом были получены ядра с атомным номером на единицу выше, чем у урана. Облучение тория дало два таких радиоактивных р-элемента, тогда как у урана их оказалось четыре.  [c.102]

Торов ые вариаторы выполняют с диаметрально расположенными (фиг. 19, р, с) или с хордальными роликами (фиг. 19, т). В первых геометрическое скольжение больше. При хордальных роликах скольжение наименьшее из всех фрикционных пар. Материал пары сталь по стали или текстолит по стали. Серия таких вариаторов спроектирована ЦНИИТМАШ (фиг. 26). Вариатор выполнен двухпоточным, для выравнивания нагрузки ролики крепятся в плавающей рамке пара работает всухую. Нажимные устройства—шариковые, на ведущей и ведомой чашках. Изменение  [c.632]


Ферритные чуг ны марок СЧ10, СЧ15, СЧ18 применяются для малоответственных деталей, испытывающих небольшие нагрузки. Например, фундаментные плиты, крышки, фланцы, рамы двигателей, компрессоров, шиберы и заслонки печей, корпусы фильтров и масленок, маховики, корпуса редукторов, насосов, тор.мозные барабаны, диски сцепления и др Структура серых чугунов приведена на рис. 38.  [c.57]

Закон Стефана — Больцмана может быть применен к так называемым серым телам. Лол ними понимают такие тела, спектр излучения ко-Таблица 14-1 торых подобен спектру абсолютно черного тела и отличается от него только тем, что при одной и той же температуре каждая ордината интенсивности излучения серого,тела составляет одну и ту же долю от сходственной ординаты абсолютно черного тела (рис. 14-4).  [c.185]

Серия научных обзоров под общим названием Новейшие металлургические исследования — это не компиляция из различных источников, а обобщающий труд с ясными выводами автора, с его особыми мнениями и оценками того, что делается в России и за рубежом в области производства черных металлов . Уже в первой статье молодой ученый доказывает экономическую эффективность работы металлургических печей не на твердом топливе — коксе или древесном угле, а на горючих газах, для добывания ко торых можно употреблять такие материалы, которые негодны для большой части заводских производств плохой торф, мелкий каменный уголь, сосновую кору, шишки, бурый уголь, горючие сланцы и т. п.... Для стран, богатых лесом и каменным углем, вое-таки выгодно не употреблять их прямо на топливо, а превращать сперва в горючие газы или чрез неполное сожигание в особых генераторах (где главным образом происходит окись углерода), или даже чрез разложение в ретортах (где происходят углеро-  [c.102]

Мипералокерамйка на основе двуокиси циркония и окиси тория устойчива в окислительных атмосферах до высоких температур и неустойчива при высоких температурах в атмосферах, содержащих галоиды, серу, углерод.  [c.339]

Торий Th (Thorium). Белый, с сероватым оттенком блестящий мягкий металл. Распространенность в земной коре 8 10- %. = 1700 G, > 3000 С плотность 11,55. Основное сырье для получения тория — минерал монацит (фосфат редкоземельных элементов). При обычных условиях торий устойчив по отношению к воздуху и воде. При нагревании энергично взаимодействует с галогенами, кислородом, серой, азотом и углеродом. Почти нерастворим в разбавленных кислотах, не растворяется в щелочах, растворим в концентрированной соляной кислоте и царской водке. В последнее время торий все более широко используется в ядерной технике ц энергетике для получения ядерного топлива— радиоактивного изотопа  [c.375]

Можно отметить два основных фактора, обусловливающих свойства гидрофобиза-тора. Только те соединения, поверхностно-активные группы которых содержали по крайней мере один атом серы или селена, имеющий свободные валентные электроны и способный поэтому к образованию ковалентной связи, могли удерживаться на поверхности в течение довольно длительного времени. Например, соединение ( ieHarjSOa йыло в указанном отношении совершенно неэффективным, в то время как соединение ( i8Ha7)SO было достаточно стойким.  [c.141]

У Ио обнаружены очень разрежённая атмосфера и ионосфера, состоящая в осн. из ионов серы и натрия. Эти частицьг образуют вдоль орбиты спутника своеобразный газовый тор. Ионосфера, очевидно, создаётся за счёт ударной ионизации атм. атомов энергич. заряж. частицами магнитосферы Ю. В свою очередь, сами спутники вносят заметное возмущение в магнитосферу ионосфера Ио вызывает модуляцию радиоизлучения Ю. Между тором Ио и магнитосферой Ю. в полярных областях образуются сильные электрич. поля, приводящие к ускорению заряж. частиц и их высыпанию в атмосферу Ю., вызывающему полярные сияния. Очень слабая атмосфера обнаружена космич. телескопом им. Хаббла у Европы.  [c.654]

Здесь могут быть применены сер-вомоторные цилиндры с дуговыми осями (в виде частей тора), прикрепляемые к крышке турбины таким сервомоторам приподнятая улитка не мешает.  [c.63]

Механические свойства хрома зависит от многих фа <торов от степени Ч Стоты. предварите.чьной обработки, размеров зерен, стенени де( юрмацин и поверхностных условий. Небольшие 1 римеси углерода, серы и азота могут уничтожить пластичность ме -алла. Образцы, содержащие более 0.01"(i у ле-рода 1591, П,015"о серы 1591 и около 0,02 с азота [43], являются хрупкими при комнатной температуре. По эгой причине очень важно перед определением различных механических свойств хрома удалять из него примесп.  [c.881]


Кальций применяется также в качестве восстанови геля для получения ряда тугоплавких металлов, например при восстановлении окиси бериллия в присутствии меди с получением кальциевобериллиевых сплавов [1221 для восстановления молибдена из его окислов в бомбе (с применением окиси магния в качестве футеровки), давление в которой достигает 84,4 кг1см , а температура 3000° [47] для восстаноьлення фторидов, в особенности фторидов бериллия и тория, в присутствии серы с целью получения сплавов [1241 для восстановления галоидных соединений церия в присутствии иода (1261. Эти металлы содержат кальций и подвергаются в дальнейшем очистке вакуумной дистилляцией.  [c.933]

Рис. 191. Одноступенчатая промывк насыщенного экстрагента Primene сер ной кислотой. Исходные концентрации урана 1,41, тория 0.62, железа 0.42 г/л при О/В = 3 Рис. 191. Одноступенчатая промывк насыщенного экстрагента Primene сер ной кислотой. Исходные концентрации урана 1,41, тория 0.62, железа 0.42 г/л при О/В = 3
Применение циркония в металлургии обусловлено тем, что он является одним из энергичнейших раскислителей стали. Кроме того, связывая в прочные соединения азот и серу, цирконий, нейтрализует их вредное влияние на сталь. В сочетании с другими легирующими присадками цирконий повышает вязкость, прочность, износостойкость и свариваемость стали. Присаживают цирконий в сталь в виде сплавов, состав которых приведен в табл. 103. Цирконий является довольно распространенным элементом, содержание которого в земной коре составляет 0,02 %. Свойства наиболее важных минералов циркония приведены в табл. 104. Различают два основных типа месторождений циркония коренные и россыпи. Важнейшее значение имеют современные и древние прибрежно-морские россыпи, которые обычно представляют собой комплексные руды циркония и титана, реже содержащие также торий, уран и другие ценные элементы. Наиболее крупные месторождения циркония находятся в США, Индии, Бразилии и Австралии. Запасы циркониевых руд в СССР обеспечивают потребность отечественной промышленности в цирконии и его сплавах. Циркониевый концентрат поставляется по ОСТ 48-82—74 (табл. 105). Кроме того, циркониевый концентрат может содержать торий и уран, суммарно в эквиваленте не более 0,1 % тория. Это необходимо учитывать прн работе с циркониевым концеи-  [c.316]

При температурах выше 1000 вместо кварцевых дол1жны использоваться чехлы для термопар из окиси алюминия, окиси тория и т. п., согласно требованиям эксперимента (см. гл. 5). В этих условиях платиновая проволока может загрязняться кремнием, даже если термопара не касается кремнистого материала. В работах по исследованию влияния загрязнения платиновых термопар [63] показано, что кремний может перемещаться, например, от стенок муллитовой трубы печи сопротивления к термопаре в виде летучего соединения SiSa, которое легко образуется выше 1100° в присутствии углерода, масла и серы.  [c.108]

Электроды изготовляют путем последовательного нанесения обмазки, замешенной на жидком стекле, причем толщина каждого слоя должна обеспечивать относительную массу 1-го слоя 55. .. 60 %, 2- и 3-го - по 15. .. 20 %. Как видно из приведенного состава покрытия, 1-й слой является легирующим, 2-й шлако- и газообразующим, 3-й - газозащитным. Г рафит и силикомагний, входящие в состав 1 -го слоя, служат фафитиза-торами, причем магний в некоторой степени способствует сфероидиза-ции графита гематит и алюминий, вступая во взаимодействие, способствуют некоторому снижению скорости охлаждения при эвтектической температуре и тем самым получению в шве структуры серого чугуна.  [c.419]

КВ9640 BN (высокий %) + покрытие многослойное алюминиевое - Цельный Высокопроизводительная черновая и чистовая обработка перлитного серого g чугуна, типовые детали валки и тор- мозные диски обработка закаленной стали, отбеленного чугуна и твердых покрытий С  [c.74]

Ган и Штрассман предприняли в 1939 г. серию опытов с целью выяснения химической природы образовавшихся радиоактивных элементов. Эти опыты доказали отсутствие непосредственной связи этих элементов с ураном, протактинием, торием, актинием и возможными трансурановыми элементами. В конце концов они обнаружили следующие периоды полураспада 21 мин., 14 мин., 86 мин. и 250 час.  [c.103]

Таковы выводы, которые непосредственно следуют из серии графиков рис. 7.41, полученных при численном счете на ЭВМ. Вместе с тем, ото описание все же несколько огрублено. Ему было бы легко придать точньи смысл, если бы у системы (4.10) имелся асимптотически устойчивый двумерный тор и кривая / была бы следом его пересечения с секущей 0 = 0. Но так дело обстоит не при всех значениях нараметра [х. С появлением двузначности обратного отображения окружности в себя кривая 1 не может быть следом пересечения интегрального двумерного тора с секущим цилиндром  [c.205]

В табл. 19.7 приведены характеристики Рис. 19.11. Роликолопастный планетарных гидромоторов серии ПМС, выпускаемых тем же заводом. Гидромо торы.  [c.272]

Уранинит состоит главным образом из двуокиси иО с примесью высших окислов урана и встречается в пегматитах совместно с цирконом, турмалином, монацитом, полевым шпатом, слюдох и т. д. Уранинит содержит примеси соединений тория и редкоземельных элементов. Обычно этот минерал имеет серый цвет, иногда под действием различных изменений он приобретает черную окраску.  [c.36]

Электролизная ванна работает непрерывно до полного износа ее защитной внутренней облицовки (футеровки). Извлекаемую из ванны катодную штангу дробят на куски размером 10—15 мм, которые затем заливают водой и обрабатывают в специальных лопастных мельницах. Это необходимо для полного разрушения сростков кристаллов металла с электролитом и для удаления его растворимых частей. Из лопастной мельницы смесь порошка с водой проходит через серию гидравлических классификаторов, где отделяются крупные кристаллы металла и неразрушенные сростки. После классификаторов смесь подают на концентрационные столы. В результате обработки на концентрационных столах получают порошок тория, свободный от частиц электролита. От производства остается так называемый оборотный промежуточный продукт и шлам, состоящий из нерастворимой части электролита и незначительного количества мелких частиц порошка. Порошок тория подвергают затем очистке от механических примесей железа, промывают разбавленной азотной кислотой, обезвоживают, сушат и используют для получения компактного металла. Отходы концентрационных столов поступают в отстойники, цхламы идут па химическую переработку вместе с другими отходами электрохимического производства. Такая схема благодаря работе ио замкнутому циклу и использованию отходов весьма рентабельна, она обеспечивает достаточно полное извлечение тория из исходного сырья.  [c.72]



Смотреть страницы где упоминается термин Сера-торий : [c.213]    [c.389]    [c.119]    [c.164]    [c.187]    [c.396]    [c.641]    [c.808]    [c.165]    [c.513]    [c.413]    [c.155]    [c.71]    [c.16]    [c.48]    [c.50]    [c.19]    [c.12]    [c.118]    [c.321]   
Смотреть главы в:

Диаграммы состояния двойных металлических систем Т.3  -> Сера-торий



ПОИСК



Торий



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте