Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Хлориды

Прямые опытные данные о повышении турбулентности потока за счет наличия в нем твердых частиц приведены в (Л. 365]. Опыты были проведены в вертикальной стеклянной трубе диаметром 76,2 мм при объемной концентрации частиц от 0,13 до 2,5% (скорость осаждения частиц 6,6 78,4 и 90 мм сек). В поток воды впрыскивался раствор хлорида калия с последующим отбором проб в различных точках поперечного сечения вдали от инжектора. Пробы анализировались на содержание КС1 по их электропроводности, что позволяло судить о турбулент-  [c.111]


Газовую диффузионную металлизацию проводят в газовых ср( дах, являющихся хлоридами различных металлов.  [c.339]

Четыреххлористый титан отделяется и очищается от остальных хлоридов благодаря различию температуры кипения этих хлоридов методом ректификации в специальных установках.  [c.51]

Используемые при изготовлении отливок разнообразные материалы при взаимодействии с расплавленным металлом выделяют большое количество различных газов (оксид углерода, сернистый газ, аммиак, хлор, дымовые газы, продукты деструкции связующих, пары воды) паров (металлов, фторидов, хлоридов) и пыли (кремнезема, оксидов цинка и магния, частиц кокса, извести и др.). Некоторые из перечисленных веществ токсичны.  [c.173]

В целях осуществления комплекса мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий труда и оздоровлению окружающей среды для плавки чугуна широко внедряются современные вагранки закрытого типа, в которых отходящие газы полностью отбираются, подвергаются эффективной очистке, дожигаются, а теплота утилизируется. Эффективно работают установки для очистки дымовых газов от хлоридов, внедряются новые нетоксичные связующие материалы и технологические процессы изготовления стержней, более широкое применение получает литье в металлические формы,  [c.173]

Первой стадией взаимодействия паровой и газообразной фаз с поверхностью насыщаемого металла является их хемосорбция. Химическая реакция взаимодействия газовой и жидкой фаз, содержащих наносимый элемент Me в виде химического соединения, с поверхностью насыщаемого металла Me протекает по типу (для случая хлоридов)  [c.118]

Графики кинетики коррозии железа и сталей в расплавах хлоридов имеют линейный ход (рис. 295 и 296). Некоторое отклонение графиков от линейного хода на их начальных участках (рис. 296) вызвано повышенными скоростями коррозии сталей в начальный момент, обусловленными тем, что при погружении образца в расплав он покрываемся коркой застывшей соли, под которой имеется воздух, окисляющий поверхность металла. По расплавлении этой застывшей корки идет растворение окисной пленки, которое протекает быстрее, чем коррозия металла. После полного растворения  [c.410]

Сильное коррозионное действие сухого хлора на эти металлы объясняется тем, что образующиеся хлориды, обладающие высоким дав.лением паров, п.1а-  [c.157]

Наиболее эффективным способом борьбы с точечной коррозией является легирование добавками таких элементов, которые повышают устойчивость металла к точечной коррозии (Сг, N1) или препятствуют нарушению целостности пленки, например дополнительное легирование аустенитной стали молибденом, если агрессивной средой являются растворы хлоридов.  [c.162]


Насыщающим веществом при термохромировании служит хлорид хрома, получающийся в результате применения хлористого водорода, который действует на хром или феррохром при высокой температуре. Процесс осуществляется по следующей реакции при температуре около 1000° С  [c.322]

В частности, отмечена высокая стойкость ситаллов в среде агрессивных газов при высоких температурах (хлор, хлористый водород, хлориды и бромиды некоторых металлов и др.).  [c.46]

Изделия из MgO устойчивы против расплавленных металлов (Ре, 2п, 5п, Си, N1, Со, А1) и их сплавов, расплавов хлоридов и фторидов, V и его сплавов.  [c.381]

Считают, что основным источником образования хлористого водорода ЯВЛЯ13Т0Я хлориды магния и кальция f Хлорид магния гидролизуется в присутствии воды уже при обычных температурах  [c.5]

Глубокое обеосоливаше нефти совместно с обезвоживанием является одним из основных мероприятий по борьбе с коррозией на установках АВТ, так как важнейшим источником коррозии является хлористый водород, образующийся в процессе разлояения солей, со-деркащихся в неф и. При втом до минимума сводится количество гидролизующихся хлоридов магния и кальция.  [c.54]

При изготовлении электродов для сварки алюминия и его сплавов ввиду его большого сродства к кислороду применять покрытия из окислов нельзя, так как металл будет разрушать эти окислы и интенсивно окисляться, В этих случаях покрытия практически полностью состоят из бескислородных соединений, хлоридов и фторидов (КС1, Na l, KF и т. п.), которые наносятся па стержни многократным окунанием стерлшей в водные растворы указанных компонентов.  [c.93]

Флюсы для сварки легированных и высоколегированных сталей должны обеспечивать минимальное окисление легирующих элементов в шве. Для этого приме няют плавленые и керамические пизкокремпистые, бескреинистые и фторидные флюсы. Их шлаки имеют высокое содержание СаО, СгР и А1,0ч. Плавленые флюсы изготовляют из плавикового шпата, алюмосиликатов, алюминатов, путем сплавления в электропечах. Их шлаки имеют основной характер. Керамические флюсы приготовляют из порошкообразных компонентов путем замеса их на жидком стекле, гранулирования и последующего прокаливания. Основу керамических флюсов составляет мрамор, плавиковый шпат и хлориды щелочноземельных металлов. В них также входят ферросплавы сильных раскислителей (кремния, титана, алюминия) и легирующих элементов и чистые металла. Шлаки керамических флюсов имеют основной или пассивный характер и обеспечивают получение в металле шва заданное содержание легирующих элементов.  [c.194]

При черногшй и получистовой обработке, когда требуется сильное охлаждающее действие среды, применяют Еодные эмульсии. Количество эмульсии, используемой в процессе резания, зависит от технологического метода обработки и режима резания и колеблется от 5 до 150 л/мин. Увеличивать количество подаваемой жидкости рекомендуют при работе инструментов, армированных пластинками твердого сплава, что способствует их равномерному охлаждению и предохраняет от растрескивания. При чистовой обработке, когда требуется получить высокое качество обработанной поверхности, используют масла. Для активизации смазочных матерналов к ним добавляют активные вещества — фосфор, серу, хлор. Под влиянием высоких температур и давлений эти вещества образуют с металлом контактирующих поверхностей соединения, снижающие трение — фосфиды, хлориды, сульфиды. При обработке заготовок из хрупких металлов, когда образуется стружка надлома, в качестве охлаждающей среды применяют сжатый воздух, углекислоту.  [c.271]

Стандартный водородный электрод в качестве нулевого электрода в расплавленных солях применим только к расплавленным хлоридам, бромидам и йодидам и обладает рядом других недостат-  [c.172]

Б. В. Эршлер (1940—1944 гг.) также пришел к выводу об участии хлор-ионов в процессе анодного растворения платины в водных растворах хлоридов, а Б. Н, Кабанов и Д. И. Лейкис (1946 г.) установили, что нрн анодном растворении железа в щелочах происходит адсорбция ионов ОН по реакции  [c.225]

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]


Морская вода является хорошо аэрированным (8 мг/л О ) нейтральным (pH = 7,2—8,6) электролитом с высокой электропроводностью (х = 2,5-10 — 3,0-10 0м см ), обусловленной наличием от 1 (Азовское море) до 4% (Тихий океан) солей (главным образом, хлоридов и сульфатов натрия, магния, кальция и калия) с высокой депассивирующей способностью благодаря большому содержанию в ней хлоридов.  [c.397]

Металлы, соприкасаясь с расплавленными солями, взаимодействуют с ними и подвергаются коррозионному разрушению. Расплавы солей в большинстве случаев являются проводниками второго рода, т. е. обладают ионной проводимостью, и взаимодействие их с металлами протекает по электрохимическому механизму. А. В. Рябченков и В. Ф. Абрамова на основании своих опытов по полной защите деталей от коррозии в расплавленной соли при катодной поляризации деталей предложили этот механизм, который был подтвержден и подробно изучен Н. И. Тугариновым и Н. Д. То-машовым в расплавах хлоридов.  [c.405]

Рис. 295. Зависимость потери иассы железа от времени в расплавах различных хлоридов при температуре выше температуры плавления хлорида на 70 град Рис. 295. Зависимость потери иассы железа от времени в расплавах различных хлоридов при <a href="/info/118106">температуре выше температуры</a> плавления хлорида на 70 град
Как видно из данных кинетики железа в различных хлоридах (рис. 295), наименее агрессивным расплавом является Na l, а наиболее агрессивным — расплавленный a lj, что обусловлено деполяризующим дейст-  [c.411]

При неправильном методе вальцовки может наблюдаться коррозионное растрескивание концов металлических трубок. Известны случаи, когда трубки вертикальных конденсаторов из стали типа Х18Н9, охлаждаемые растворами хлористых солей, растрескивались вследствие концентрирования хлоридов в зазорах. Растрескивание было устранено при изменении метода вальцовки трубок.  [c.88]

При выборе легированны. сталей следует иметь в виду, что наиболее склонными к растрескиванию являются стали мартенситной структуры. Стали аустенитного класса, как было указано ранее, не стабилизированные, а также етабилизи-рованные титаном и ниобием, склонны к растрескиванию в большом количестве, сред, в особенности в растворах, содержащих хлориды.  [c.116]

I к 2 — сильные окислительные свойства, содержание растворимых встестп низкое, кислые 3 — умеренные окислительные свойства, содержание растворимых веществ низкое, сильно кислый 4 — окислительные свойства, большое содержание растворимых веществ, щелочной 5 — восстановительные свойства, содержание растворимых весцеств умеренное, кислый 6 — восстановительные свойства, содержание растворимых веществ умеренное, сильно кислый, органический 7 — восстановительные свойства, содержание растворимых веществ умеренное, нейтральный, неорга.нический 3 — пе])еменно окислительные и восстановительные свойства, В1.1-сокое содержание хлоридов, щелочной  [c.192]

Расплавленные металлы, за исключением свинца, разрушают хромоникелевые стали. В расплавленных хлоридах щелочных мс-талло] с течением времени коррозия этих сталей замед-. I яется.  [c.227]

В большинстве сухих или влажных газов серебро не корродирует, а при действии сероводорода тускнеет. В чистой, непромышленной воздушной атмосфере серебро не тускнеет. Вредное действие оказывает загрязнение воздуха аммиаком, что приводит к образованию комплексных соединении серебра. Па серебро также оказывают корродирующее действие, расплавленные хлориды. Растворы сернистых солей вызывают но-темиение серебра с образованием сернистого серебра.  [c.275]

Сухой газообразный хлор вызывает сп. пнгую коррозию титана. При взаимодействии титана с сухим хлором возникает опасность воспламенения хлорида  [c.284]

Хлориды этих металлов, обладагяцие высоким давлением паров, плавятся или разлагаются и вследствие этого их защитные свойства, недостаточны.  [c.19]

Диффузионное хромирование Образование в поверхностном слое карбидов и -твердых растворов Сг в железе Выдержка в среде летучих хлоридов хрома r lj r Ij (газовое хромирование) при 800-1200°С (5-6 ч) Повышение твердости (ЯК 1200-1500) и термостойкости  [c.167]


Смотреть страницы где упоминается термин Хлориды : [c.12]    [c.12]    [c.55]    [c.58]    [c.344]    [c.358]    [c.368]    [c.51]    [c.24]    [c.25]    [c.179]    [c.391]    [c.412]    [c.105]    [c.144]    [c.290]    [c.322]    [c.373]   
Смотреть главы в:

Коррозия и защита от коррозии  -> Хлориды


Справочник машиностроителя Том 2 Изд.3 (1963) -- [ c.384 ]

Металлургия и материаловедение (1982) -- [ c.368 , c.371 ]

Защита от коррозии на стадии проектирования (1980) -- [ c.232 , c.312 , c.331 ]

Волоконные оптические линии связи (1988) -- [ c.68 ]

Техническая энциклопедия том 25 (1934) -- [ c.0 ]

Справочник азотчика том №2 (1969) -- [ c.0 ]



ПОИСК



10-Метилакридиния хлорид

NaCl + NaC хлорид-хлорат-гипохлоритных сре

Агрессивные среды неорганические бор хлористый (хлорид)

Агрессивные среды неорганические литий хлористый (хлорид)

Агрессивные среды неорганические мышьяк хлористый (хлорид

Агрессивные среды неорганические сурьма треххлористая (хлорид III)

Агрессивные хлористый (хлорид)

Агрессивные хлорное (хлорид III)

Алюминия хлорид

Аммония сульфат, хлорид

Аммония хлорид

Арматура запорная в производстве хлорида кальция

Арматура запорная в производстве хлорида марганца

Барабаны для хлорида кальция

Барабаны для хлорида цинка

Бария хлорид

Бериллия хлорид

Боровая. Кристаллизация смесей сульфата, хлорида и гидроокиси натрия в присутствии водяного пара

Бравэ хлорида натрия

Бравэ хлорида цезия

Вакуум-термическая отгонка магния и хлорида магния

Влияние температуры и концентрации хлоридов

Восстановление окиси хрома и хлорида хрома магнием

Восстановление хлоридов хрома магнием

Выпарные аппараты для хлорид-хлоратных растворов в производстве

Выпарные аппараты для хлорид-хлоратных растворов в производстве хлората калия

Выпарные аппараты для хлорид-хлоратных растворов в производстве хлората натрия

Выпарные аппараты для хлорид-хлоратных растворов в производстве электролитических щелоков в производстве каустической соды

Гептиловый спирт н-Гептил хлорид

Глава пятая. Производство хлорида марганца

Действие хлорид-ионов и активно-пассивные элементы

Диаграммы коррозионной стойкост титана в растворах хлоридов

Другие способы получения хлорида натрия

Емкости (аппараты) для донасыщения хлорид-хлоратных растворов NaCl в производстве хлората натрия

Емкости (аппараты) для обработки марганцевой руды соляной кислотой в производстве хлорида марганца

Емкости (аппараты) для отделения кристаллов NaCl от раствора хлорида кальция

Емкости (аппараты) для производстве хлорида кальци

Емкости (аппараты) для хлорида натрия

Емкости (см. также Баки, Сборники) хлорид-хлоратного обезвреженного

Емкости (см. также Баки, Сборники) хлорид-хлоратного упаренного

Емкости (см. также Баки, Сборники) хлорида цинка

Избирательное восстановление хлоридов

Изо бутил хлорид

Калия хлорид

Кальция хлорид

Колонны (см. также Башни) хлорида цинка

Коррозионная активность хлорид-хлоратных сред

Коррозионная активность хлорида кальция

Коррозионная активность хлорида магния

Коррозионная активность хлорида марганца

Коррозионная активность хлорида натрия

Коррозионная активность хлорида цинка

Коррозионно-электрохимическое поведение и анодная защита нержавеющих сталей в хлорид-нитратных растворах

Коррозионное поведение материалов в хлорид-хлоратных и хлорид-хлорат-гипохлоритных средах

Коррозионное растрескивание под действием хлоридов

Котел-подогреватель для хлорида кальция

Котлы плавильные для хлорида кальция

Котлы плавильные для хлорида цинка

Кремния хлорид

Кремния хлорид о-Ксилилхлорид, р-ксилилхлорид, пксилилхлорид

Кристаллизаторы в производстве хлорида кальция

Кристаллизаторы в производстве хлорида марганца

Кристаллизация хлорида калия

Кристаллическая структура и давление паров хлоридов

Кристаллическая структура хлорида натрия

Кристаллическая структура хлорида цезия

Лития хлорид

Магния хлорид

Насосы в производстве хлорида кальция

Насосы в производстве хлорида марганца

Насосы в производстве хлорида цинка

Натрия хлорид

Нейтрализаторы хлорида марганца

Нейтрализаторы хлорида цинка

Никеля хлорид

Нитрозил хлорид

Нитрозил хлорид о-Нитрофторбензол, р-нитрофторбензол

Нитрозил хлорид р-Нитро хлорбензол

Нитрозил хлорид я-Нитрофторбензол

Нутч-фильтры) в производстве хлорида марганца

Октил хлорид CgHj

Определение хлоридов в воде

Отстойники в производстве хлорида кальция

Очистка технического хлорида титана

Плавильные) для дистиллерной жидкости в производстве хлорида кальция

Плавильные) для раствора хлорида кальция

Плавильные) для хлорид-хлоратных растворов в производстве

Подогреватели хлорид-хлоратных в производстве

Подогреватели хлорида кальция

Подогреватели хлорида марганца

Подогреватели хлорида цинка

Поли(винилнден хлорид)

Политерма растворимости давление пара над хлоридами

Получение безводного хлорида магния

Получение безводных хлоридов магния для электролиза

Получение тантала и ниобия восстановлением хлоридов

Получение хлорида бериллия из окиси бериллия

Получение хлорида кальция из дистиллерной жидкости содового производства

Получение хлорида кальция из маточного раствора - производства хлората калия известковым способом

Получение хлорида кальция из соляной кислоты и известняка

Получение хлорида магния и его использование

Получение хлоридов калия и магния из карналлита

Про пил фо рмиат н-Пропил хлорид

Производство хлорида кальция

Производство хлорида цинка

Прокладочные материалы в производстве хлорида марганца

Прокладочные материалы в производстве хлорида цинка

Разделение тантала и ниобия избирательным восстановлением хлоридов

Разделение тантала и ниобия методом ректификации хлоридов

Растворимость хлоридов

Растворители хлорида магния

Растворители хлорида натрия

Реакторы хлорида цинка

Речкин. Тензометрическое исследование систем хлориды кобальта и никеля — алюминий и алюминиды

Ртути хлорид

СЮ- в хлорид-хлоратных растворах

СЮ- в хлорид-хлоратных растворах производства

СЮ- в хлорид-хлоратных растворах хлората калия

СЮ- в хлорид-хлоратных растворах хлората натрия

Сборники (см. также Баки, Емкости) хлората натрия — для хлорид-хлоратного раствора из электролизеров

Сборники (см. также Баки, Емкости) хлорида кальция — для упаренной

Селективный метод извлечения хлорида калия из сильвинитовых щелоков

Серебра хлорид

Скрубберы в производстве хлорида цинка

Стронция хлорид

Структура хлорида натрия

Структура хлорида натрия структурный фактор

Структура хлорида натрия у щелочно-галоидных кристаллов

Структура хлорида цезия

Структура хлорида цезия у щелочногалоидных соединений

Сульфурил-хлорид

Сульфурил-хлорид м-Терфенил CigHi

Сульфурил-хлорид о-Терфенил CxgHi

Сульфурил-хлорид о-Терциклогексин

Сульфурил-хлорид п-Терфенил

Сушилки в производстве хлорида марганца

Сфера тушения, Тетраметилдиаминодифенилметан, Хлорид метилртути, Хлороформ

Сфера тушения, Тетраметилдиаминодифенилметан, Хлорид метилртути, Хлороформ распределение в одной из фаз

Схема электролизера с биполярными электродами для J электролиза хлорида алюминия

Термодинамические потенциалы реакций образования хлоридов

Термодинамические свойства хлоридов

Технологическая схема получения алюминия из хлорида

Технологическая схема получения хлорида калия

Технологическая схема получения хлорида калия галургическим методом

Технология электролиза магния из хлоридов магния

Трубопроводы в производстве хлорида кальция

Трубопроводы в производстве хлорида марганца

Трубопроводы в производстве хлорида цинка

Устойчивость пассивного состояния нержавеющих сплавов в растворах хлоридов

Фильтровальные ткани для хлорид-хло

Фильтровальные ткани для хлорид-хло ратных растворов

Химический метод получения хлорида калия из сильвинитов

Хлорид метилртути как тушитель

Хлорид: алюминия 279, аммония

Хлорид: алюминия 279, аммония лия 284, цинка

Хлориды Теплота парообразования

Хлориды Теплота плавления скрытая

Хлориды и сульфаты

Хлориды щелочных металлов

Хромила хлорид

Цезия хлорид

Центрифуги в производстве хлорида кальция

Цинка хлорид

Электролиз хлорида бериллия

Электролиз хлорида натри

Электролитическое осаждение сплава олово—никель из хлорид-фторидных растворов. Д-р техн. наук Н. Т. Кудрявцев, канд. техн. наук К. М. Тютина (Москва)

Электролиты оловянирования хлорид-фторидные

Электропроводность хлоридов аммония, калия, натрия

Этил хлорид



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте