Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Сплавы цинк — никель

Аноды — сплав цинка (73—80%) и кадмия (20—27%). В процессе электролиза происходит осаждение сплава цинк — кадмий — никель. Содержание компонентов сплава (%) зависит от >к (А/дм ).  [c.236]

Никель придает некоторым латуням устойчивость к истиранию и коррозии. Известно, что латуни трудно свариваются, так как при сварке улетучивается из сплава цинк. Присадки никеля улучшают свариваемость латуни.  [c.104]

Сталь, чугун Алюминий и его сплавы Медь и ее сплавы Цинк и его сплавы Титан и его сплавы Никель  [c.62]


Коррозионная стойкость покрытий увеличивается в случае гальванического осаждения на поверхность детали сплава цинк—никель даже с незначительным содержанием никеля (9-12%).  [c.83]

Бронзами называют сплавы меди, в которых цинк или никель не являются основными легирующими элементами.  [c.104]

Бронзами называют сплавы меди с различными элементами, среди которых олово, алюминий, кремний, бериллий, свинец и др. Конкретное наименование бронзы получают по основному легирующему элементу системы, образующей сплав, например оловянные бронзы. Цинк и никель могут вводиться в бронзы как дополнительные легирующие элементы.  [c.205]

Условия, при которых происходит массивное превращение, должны обеспечивать относительно высокую скорость (Угр) перехода атомов через межфазную границу, но препятствовать диффузии растворенных атомов на дальние расстояния, вследствие чего происходит избирательный рост кристаллов, т. е. Утр > Уд. Переохлаждения, при которых может происходить массивное превращение, должны быть промежуточными — большими, чем для нормального превращения, но меньшими, чем при мартенситном. Массивные превращения, по-видимому, имеют место и при образовании мартенсита и являются ответственными за усложнение образующихся при этом структур. Массивные превращения обнаружены в бинарных сплавах меди с алюминием, цинком, галлием сплавах серебра с кадмием, алюминием сплавах железа с никелем, медью, углеродом и некоторых тройных сплавах, например медь — цинк — галлий и медь — цинк — германий [139, 181, 306, 338].  [c.30]

Бронзы. Сплав меди с оловом, алюминием, свинцом и другими элементами, среди которых цинк и никель не являются основными, называют бронзой. По основному легирующему элементу бронзы делятся на оловянные, алюминиевые, кремнистые, бериллиевые, свинцовые и др. Бронзы обладают хорошими литейными свойствами, хорошо обрабатываются давлением и резанием. Большинство бронз отличаются высокой коррозионной стойкостью и, кроме того, широко используются как антифрикционные сплавы.  [c.201]

Как показывают длительные испытания, в морской агрессивной атмосфере легирование меди алюминием, цинком, никелем и оловом повышало их сопротивляемость коррозии и поэтому алюминиевые бронзы, томпак, сплавы меди с никелем и цинком, сплавы с никелем и оловом оказываются более стойкими, чем чистая медь. Алюминий оказывает благотворное влияние также в субтропической морской и в сельской атмосферах. Алюминиевые бронзы в этих условиях обнаружили более высокую стойкость. В других атмосферах, и в особенности в промышленных, легирование меди положительных эффектов не давало. Более того, оно часто приводило к понижению стойкости основного компонента сплава. Высокопрочные латуни, содержащие, кроме меди, цинк (20—24%), марганец (2,5—5,0%), алюминий (3—7%) и железо (2—4%), оказались во много раз менее стойкими по сравнению с чистой медью более подробно о коррозионных свойствах различных медных сплавов см. в гл. V).  [c.253]


Алюминиевые сплавы типа АМЦ, никель, цинк 0,3—0,5  [c.391]

В качестве легирующих, присадок в оловянистую бронзу вводят фосфор, свинец, цинк, никель. Цинк и никель повышают механические свойства бронзы, при- чем никель способствует измельчению зерна и улучшению структуры сплава, свинец и фосфор улучшают антифрикционные свойства и, кроме того, обрабатываемость резанием (свинец) и износостойкость (фосфор). Вместе с тем наличие фосфора в количестве более 0,2—0,3% и свинца снижает механические свойства сплава. С увеличением содержания цинка облегчается сварка и пайка бронзы.  [c.82]

СПЛАВЫ ЦИНК — НИКЕЛЬ Свойства и применение  [c.205]

СПЛАВЬ НИКЕЛЬ - ЦИНК ( ЧЕРНЫЙ НИКЕЛЬ )  [c.241]

Материалом для металлических покрытий могут служить как чистые металлы (свинец, цинк, алюминий, никель, хром, медь и др.), так и их сплавы 18].  [c.16]

Наиболее важные цветные сплавы, употребляемые в современной технике, имеют своей основой медь или алюминий. Кроме них, широко применяются свинец, цинк, олово, никель, магний и их сплавы.  [c.222]

К цветным металлам относятся медь, алюминий, олово, цинк, свинец, никель и другие, а также сплавы на их основе В современном машиностроении роль цветных металлов чрезвычайно велика, а в некоторых областях, например, в электротехнике, радиоэлектронике и в авиационной промышленности, они являются основными материалами.  [c.176]

Диапазон цветных металлов и сплавов шире медь, латуни с содержанием меди не менее 63% (Л63, Л68 и др.), некоторые бронзы, алюминий и его деформируемые сплавы, никель и его сплавы, цинк, свинец, магниевые сплавы и пр. При выдавливании магниевых сплавов и цинка необходим подогрев.,  [c.309]

Латуни. Сплав меди с цинком в количестве от 4 до 45% — это латунь. Механические свойства латуни, например прочность, выше, чем меди, она хорошо обрабатывается резанием, давлением. Большим преимуществом латуней является сравнительно низкая их стоимость, так как входящий в состав сплава цинк значительно дешевле меди. Максимальную прочность имеет латунь, содержащая 45% цинка, ее Ств = 350 МПа, а максимальную пластичность — латунь марки Л68, содержащая 32% цинка, ее б = 55%. По составу латунь различают обыкновенную, в которой содержатся только медь и цинк, и специальную, в которой кроме цинка содержатся примеси никель, свинец, олово, кремний и др. Специ-  [c.97]

Покрытия сплавами олово — цинк, олово — никель, олово — кадмий, цинк — кадмий  [c.93]

Разность равновесных потенциалов цинка и кадмия как в кислых, так и в цианистых растворах при одинаковой концентрации цинка и кадмия составляет около 0,3 в (константы нестойкости цианистых кадмиевых и цинковых ионов близки между собой),, между тем сплав цинк—кадмий в цианистом растворе осаждается, а в кислом не осаждается (при плотности тока ниже предельной). Соосаждение кадмия и цинка в цианистом растворе обусловлено более высокой поляризацией кадмия, чем цинка. Возможность осаждения сплавов медь—никель [168] и медь—цинк, из пирофосфатных растворов [149], сплава олово—цинк из станнатного раствора [158] также обусловлена высокой поляризацией при разряде из комплексного иона более благородного компонента. Поэтому при выборе комплексообразователей для осаждения сплава необходимо принимать во внимание не только константу нестойкости, но и значение поляризации при выделении из данных комплексных ионов, т. е. предварительно строить поляризационные кривые.  [c.41]

Покрытие сплавом цинк — никель с содержанием никеля 10—18% может быть использовано для защиты от коррозии стальных изделий, работающих в наружной атмосфере с переменной влажностью и температурой. Такое покрытие значительно устойчивее против коррозии, чем чистое цинковое покрытие, и обеспечивает анодный характер защиты стальных изделий.  [c.609]

При листовой штамповке широко используются низкоуглеродистая сталь, пластичные легированные стали, медь и ее сплавы, алюминий и алюминиевые сплавы, никель и никелевые сплавы, цинк, свинец и др.  [c.276]

Оловянистые бронзы обладают повышенной стойкостью против коррозии, достаточной механической прочностью, хорошим сопротивлением износу их широко применяют в машиностроении. Для улучшения технологических и других свойств сплавов, а также для их удешевления в состав бронз вводят такие компоненты, как цинк, свинец, никель. Стойкими против коррозии являются бронзы Бр ОЦСН 3-7-5-1 и Бр ОЦС 3-12-5. Арматура и корпусы насосов, изготовленные из этих бронз, могут работать в условиях пресной воды, а изготовленные из бронз Бр ОЦСН 3-7-5-1—в условиях морской воды. Повышенной износостойкостью обладают бронзы Бр ОЦС 5-5-5, Бр ОЦС 6-6-3 и др. Из этих бронз изготовляют корпусы подшипников, зубчатые колеса, втулки и т. д.  [c.54]


Бронзы — сплавы меди, в которых основными легирующими элементами не являются цинк или никель, хотя они и могут входить в состав бронз.  [c.153]

В алюминиевых сплавах, кроме основных легирующих элементов, присутствуют небольшие количества примесей. Некоторые из них (железо и кремний) имеются в исходном алюминии, другие (цинк и никель) попадают в сплавы при переплаве отходов, третьи (бериллий, титан и цирконий) вводят специально в качестве технологических добавок.  [c.101]

Кроме черных металлов, в промышленности широко применяются цветные металлы медь, олово, цинк, свинец, никель, алюминий, магний, сурьма, а также сплавы этих металлов бронза, латунь, нейзильбер, монель, мельхиор, дюралюминий и др.  [c.19]

Хром, никель, легированная и нелегированная сталь, олово, свинец, оловянно-свинцовые сплавы, цинк, кадмий  [c.790]

ПОКРЫТИЕ СПЛАВОМ ЦИНК—НИКЕЛЬ  [c.53]

Не удивительно, что высокое содержание серной кислоты в промышленной и городской атмосфере существенно снижает срок службы металлических конструкций (см. табл. 8.2 и 8.3). Это особенно выражено в отношении металлов, не устойчивых к серной кислоте, таких как цинк, кадмий, никель и железо, и в меньшей степени касается металлов, устойчивых к разбавленной H2SO4, например свинца, алюминия и нержавеющей стали. Медь, на поверхности которой образуется защитная пленка из основного сульфата меди, устойчивее никеля или сплава Ni—Си (70 % Ni), на которых образуются пленки с менее выраженными защитными свойствами.  [c.176]

Кадмиевые, оловянные или цинковые покрытия могут отделяться от основных слоев стали при использовании раствора соляной кислоты, содержащей трехокись или трихлорид сурьмы, который действует как ингибитор и приостанавливает воздействие кислоты на сталь (Английские стандарты 1706 и 1872). Кадмий можно отделить в 30%-ном растворе азотнокислого аммония, а цинк — в растворе 5 г персульфата и 10 мл гидрата окиси аммония в 90 мл воды (Английский стандарт 3382). Покрытия из сплавов олова с никелем отделяют электролитически в растворе, содержащем 20 г/л едкого натра и 30 г/л цианистого натрия, а медное покрытиепогружением в концентрированную фосфорную кислоту (Английский стандарт 3597). Серебряные покрытия вначале погружают в смесь концентрированных азотной и серной кислот в соотношении 1/19, а после потемнения— в 250 г/л раствора трехокиси хрома в концентрированной серной кислоте (Английский стандарт 2816). Основной слой отделяют от покрытия золотом путем растворения в концентрированной азотной кислоте. Отфильтрованное золото промывают, просушивают и взвешивают (Английский стандарт 4292).  [c.143]

Цинк, медь, никель, хром и другие металлы и сплавы Алюминий, Цинк, медь, хромоиикелевые сплавы, силав олово— свинец Катодное восстановление, химический Металлизаци-онный 0,25 0,5 1 3 6 9 . 12 15 18 21 24 30 35 40 45 50 60 30 40 50 60 80 l 100 120 160 200 250 , 300  [c.32]

Исследования систем таллия и других элементов [2 показали, что таллий легко образует сллавы с большинством элементов. Исключение составляют медь, алюмнний, цинк, марганец, никель и селен, имеющие ограниченную растворимость в расплавленном состоянии. В табл. 2 приведены эвтектические температуры двойных, тройных и четверных сплавов таллия.  [c.673]

Осаждение сплава цинк — кадмий. Сернокислый цинк— 100—150 сернокислый кадмий — 10—18 сернокислый никель—3— 5 сернокислый аммоний — 200—250 поли-этиленполиамин— 150—200. рН=7,0—10,0 <=20+5° С и =0,1-30 А/дм2.  [c.236]

Покрытия сплавами цинк — никель служат для улучшения антикоррозионных свойств и внеп него вида цинковых покрытий, а также увеличения их твердости путем легирования цинка никелем. Покрытия, содержащие 2% никеля, имеют блеск и обладают микротвердостью 115—125 кГ/мм . Для повышения антикоррозионных свойств их подвергают хроматной пассивации.  [c.578]

Как установил Фрёлих [466], окисление сплавов, содержащих марганец, никель, кремний, олово, титан и цинк, также сопровождается образованием подокалины, богатой медью и содержащей включения окислов примеси, которые отражаются на механических свойствах сплава. Подобная же картина справедлива и для сплавов систем медь — кобальт — кремний [801], медь — кобальт [802], медь — висмут и медь — мышьяк [502] Как уже отмечалось в гл. 2, процесс образования подокалины подробно исследовали Райне с сотрудниками [503], к работе которых можно обращаться за сведениями по этому вопросу.  [c.348]

Никелемедный сплав (монель-металл) Никель-молибденовые сплавы типа Н70М27 Свинец Серебро Титан Цинк  [c.164]


Смотреть страницы где упоминается термин Сплавы цинк — никель : [c.80]    [c.203]    [c.52]    [c.171]    [c.41]    [c.56]   
Смотреть главы в:

Электролитические сплавы  -> Сплавы цинк — никель



ПОИСК



Никель

Никель и сплавы никеля

Никель, свинец, цинк, серебро, титан и другие цветные металлы и сплавы

Покрытие сплавами олово — цинк, олово — никель, олово — кадмий, цинк — кадмий

Покрытие сплавом цинк—никель

Сварка магниевых сплавов, никеля, свинца и цинка

Сплавы медь — марганец, медь — висмут, медь — сурьма, медь — индий, медь — цинк — олово, медь — цинк — никель

Сплавы никель — цинк (черный никель)

Сплавы никеля

Сплавы цинка, степень защиты никеле

Цинк и сплавы

Цинк и сплавы цинка

Цинк — никель

Цинка

Цинкит



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте