Вывоз мусора: musor.com.ru
Главная | Контакты: Факс: 8 (495) 911-69-65 |

Концентрации фурановые



Рис. 256. Изменение концентрации диффундирующего элемента по глубине

Рис. 257. Система сплавов с ограниченной растворимостью и химическими соединениями: а —диаграмма состояния (заштрихованы однофазные области!; б — распределение концентрации диффундирующего элемента и строение диффузионного слоя

Под общей толщиной диффузионного слоя понимают кратчайшее расстояние от поверхности насыщения до сердцевины. Эффективной толщиной диффузионного слон называют часть общей толщины диф фузпонного слоя, которая определяется кратчайшим расстоянием от поверхности насыщения до мерного участка, характеризуемого установленным предельным номинальным значением базового параметра (рис. 142, а). В качестве базового параметра принимают или концентрацию диффундирующего элемента, или свойства (твердость), или структурный признак. Качественной и количественной характеристикой химико-термической обработки являются толщина диффузионного слоя, распределение концентрации диффундирующего элемента по толщине слоя, фазовый состав и свойства слоя (твердость, пластичность, сопротивление износу, коррозионная стойкость и т. д.). В подавляющем числе случаев рост эффективной толщины диффузионного слоя подчиняется параболической зависимости (рис. 142, б): d§ = /гт, где da — толщина диффузионного слоя; k — константа, в которую входит коэффициент диффузии, зависящая от конкретных условий проведения химико-термической обработки; т — время.

толщина слоя с измененным составом, а эффективная толщина до пограничной диффузионной линии между а- п у фазами Это объясняется тем, что металлографически трудно определить полную глубину диффузии. За граничной линией концентрации диффундирующего элемента сравнительно невелика и, следовательно, в этой части слоя не происходит заметного изменения свойств. Более точно толщину диффузионного слоя можно определить рентгеноструктур-пым методом или мнкрорентгеноспектральным анализом, позволяющим точно установить изменение концентрации диффундирующего элемента

Под действием внешней жидкой или газообразной среды адгезия полимерных плёнок к металлической поверхности снижается. Выше температуры стеклования 7'(. конкурентная адсорбция на металле осуществляется со взаимным вытеснением одного вешества другим. Этому способствует динамический характер сорбции. Уменьшение адсорбции полимера пропорционально парциальному давлению или концентрации диффундирующего вещества в граничном слое и его адсорбционной способности. Условие стабильности адгезионных связей:

Продолжительность процесса насыщения определяется необходимой глубиной диффузионного слоя, которая зависит от температуры и концентрации диффундирующего элемента на поверхности. Более высокая концентрация обеспечивает получение большей глубины слоя.

Изменение глубины диффузии в зависимости от продолжительности насыщения подчиняется параболическому закону. Фазовый состав и послойное изменение концентрации диффундирующего элемента в диффузионном слое

Изменение концентрации диффундирующего вещества со временем выражается уравнением

Решение уравнения (2.6) для расчета изменения концентрации диффундирующего вещества по толщине плоской стенки со временем имеет вид

На рис. 26 представлена зависимость глубины обезуглероживания трубчатых образцов (постоянная толщина стенки 7 мм, внутренний диаметр 4,8,10,18 мм) от растягивающих тангенциальных напряжений. В этом случае распределение концентрации диффундирующего водорода по

Сст, С0 [кГ/м*] — концентрации диффундирующего вещества на* поверхности F и в потоке среды.

В — при т. кип. в необработанных, кислых и чистых растворах любой концентрации [фурановые и фенолформальдегид-ные смолы с асбестовым наполнителем (хавег 41 и 60), эпоксидные смолы, армированные стекловолокном, хлорированные кислые полиэфиры (пентон), политетрафторэтилен (тефлон, хостафлон, флуон, кель F и др.), фенолфор-мальдегидная саженаполненная смола (баскодур)].

В — при т. кип. в необработанных, подкисленных и чистых водных растворах любой концентрации [фурановые и фенол» формальдегидные смолы (хавег 41 и 60, баскодур), эпоксидные смолы (фиберкаст), хлорированные полиэфиры (пентон), политетрафторэтилен (тефлон, хостафлон, флу-оретен)].

В — при 100°С в растворах любой концентрации [фурановые и фенолформальдегидные смолы (хавег 41 и 60), армированные полиэфиры (фиберкаст), полиметилметакрилат].

В — при т. кип. в неочищенных, подкисленных и чистых растворах любой концентрации [фурановые и фенолформаль-дегидные смолы с асбестовым наполнителем (хавег 41 и 60), эпоксидные смолы, армированные стекловолокном, хлорированные полиэфиры (пентон), политетрафторэтилен (тефлон, хостафлон, флуон, кель F), фенолформальдегид-ная смола с сажевым наполнителем (баскодур)].

В — от об. до т. кип. в растворах необработанной чистой кислоты любой концентрации [фурановые и фенолформаль-дегидные смолы с асбестовым наполнителем (хавег 41 и 60), эпоксидные смолы, армированные стекловолокном (фиберкаст), хлорированные полиэфиры (пентон), политетрафторэтилен (тефлон, хостафлон, флуон, кель F и др.), саженаполненные фенолформальдегидные смолы (баско-дур)]. И — трубопроводы, покрытия для резервуаров.

В — при 100°С в растворах любой концентрации [фурановые смолы (хавег 60), хлорированные полиэфиры (пентон)], И — реакторы, трубы, покрытия.

В — при т. кип. в необработанных, кислых и чистых растворах любой концентрации [фурановые и фенолформальдегид-ные смолы с асбестовым наполнителем (хавег 41 и 60), эпоксидные смолы, армированные стекловолокном, хлорированные кислые полиэфиры (пентон), политетрафторэтилен (тефлон, хостафлон, флуон, кель F и др.), фенолфор-мальдегидная саженаполненная смола (баскодур)].

В — при т. кип. в необработанных, подкисленных и чистых водных растворах любой концентрации [фурановые и фенол-формальдегидные смолы (хавег 41 и 60, баскодур), эпоксидные смолы (фиберкаст), хлорированные полиэфиры (пентон), политетрафторэтилен (тефлон, хостафлон, флу-оретен)].

В — при 100°С в растворах любой концентрации [фурановые и фенолформальдегидные смолы (хавег 41 и 60), армированные полиэфиры (фиберкаст), полиметилметакрилат].

В — при т. кип. в неочищенных, подкисленных и чистых растворах любой концентрации [фурановые и фенолформаль-дегидные смолы с асбестовым наполнителем (хавег 41 и 60), эпоксидные смолы, армированные стекловолокном, хлорированные полиэфиры (пентон), политетрафторэтилен (тефлон, хостафлон, флуон, кель F), фенолформальдегид-ная смола с сажевым наполнителем (баскодур)].

В — от об. до т. кип. в растворах необработанной чистой кислоты любой концентрации [фурановые и фенолформаль-дегидные смолы с асбестовым наполнителем (хавег 41 и 60), эпоксидные смолы, армированные стекловолокном (фиберкаст), хлорированные полиэфиры (пентон), политетрафторэтилен (тефлон, хостафлон, флуон, кель F и др.), саженаполненные фенолформальдегидные смолы (баско-дур)]. И — трубопроводы, покрытия для резервуаров.

В — при 100° С в растворах любой концентрации [фурановые смолы (хавег 60), хлорированные полиэфиры (пентон)]. И — реакторы, трубы, покрытия.




Рекомендуем ознакомиться:
Кристаллизации эвтектики
Кристаллизации расплавленного
Концентрацией компонентов
Кристаллов ориентированных
Критериям прочности
Критериальными уравнениями
Концентрацией напряжений
Критериальном уравнении
Критерием окончания
Критерием применимости
Критерием стойкости
Критериев малоциклового
Критериев предельного
Критическая деформация
Критическая температура
Меню:
Главная страница Термины
Популярное:
Где используются арматурные каркасы Суперпроект Sukhoi Superjet Что такое экология переработки нефти Особенности гидроабразивной резки твердых материалов Какие существуют горные машины Как появился КамАЗ Трактор Кировец К 700 Машиностроение - лидер промышленности Паровые котлы - рабочие лошадки тяжелой промышленности Редкоземельные металлы Какие стройматериалы производят из отходов промышленности Как осуществляется производство сварной сетки