Фосфора карбид — Справочник химика 21
Для процессов производства фосфора, карбида кальция и корунда используют руднотермические печи, в которых нагрев шихты осуществляется частично в результате прохождения электрического тока через шихту, а частично вследствие дугового разряда. [c.81]Химическое производство принадлежит к числу наиболее энергоемких. Так, если в продукции всей промышленности доля затрат на энергию составляет 2,5%, то в продукции нефтехимической и химической отраслей она достигает 8,9%. Химическая отрасль промышленности, производя около 6% промышленной продукции, потребляет до 12% всей вырабатываемой электроэнергии. Эта высокая энергоемкость обусловлена значительным потреблением энергии такими химическими производствами как производство аммиака, фосфора, карбида кальция, карбоната натрия, химических волокон и пластмасс, которое составляет более 60% электрической и 50% тепловой энергии всей отрасли. [c.56]
Свыше 40% всей энергии, потребляемой химической промышленностью, составляет электрическая энергия.
Кокс используется в различных процессах и в зависимости от них кокс может быть разделен на доменный кокс — для выплавки чугуна в доменных печах литейный кокс — для плавки чугуна и других металлов в вагранках кокс для электротермических производств — для получения фосфора, карбида кальция, ферросплавов кокс для шахтных печей — применяется для обжига руд цветных металлов (медь, олово, цинк, никель, кобальт) и для обжига известняка кокс — для подготовки рудного сырья (агломераты и окатыши) кокс для бытовых целей. [c.9]
С гидродинамической точки зрения печи (так же как и остальные химические реакторы) можно классифицировать на агрегаты с идеальным вытеснением (камерные и туннельные печи, струйные плазмохимические реакторы, вращающиеся печи и т. д.), с идеальным перемешиванием (плазмохимические реакторы объемного типа, дуговые печи для получения белого электрокорунда) и реакторы промежуточного типа (дуговые печи для производства фосфора, карбида кальция). Подробнее применительно к каждому виду печей эта проблема рассмотрена в разделе 22. [c.61]
В последние годы прошлого и в начале текущего столетия загр аницей были созданы промышленные конструкции дуговых печей для производства стали, фосфора карбида кальция, ферросплавов, для получения азотной кислоты и других электротермических процессов,
Самовозгорающимися называются вещества, способные воспламеняться под действием теплоты, выделяющейся при химическом, физическом или биологическом процессах. Наибольшую опасность представляют вещества и соединения, самовозгорающиеся а) при соприкосновении с кислородом воздуха — белый фосфор, карбиды щелочных металлов, сульфиды железа, порошки алюминия и железа, фосфористый и кремнистый водород б) при контакте с гало- [c. 160]
К I классу — ширина защитной зоны 1000 м —относятся, например, производства связанного азота и азотнотуковых удобрений, азотной кислоты и других кислот, хлора, мышьяка, ртути, фосфора, карбида кальция, сажи, сероуглерода, капролактама, цианистых солей. [c.235]
Процессы получения элементарного фосфора, карбида кальция, нормального и белого электрокорунда проводятся в мощных руднотермических печах непрерывного действия прямого нагрева. В таких печах электрическая энергия преобразуется в тепловую непосредственно в нагреваемом материале. [c.636]
Более перспективным, и потому заслуживающим дальнейшей разработки и производственного освоения, является восстановление сульфата натрия природным газом и газами, содержащими СО — отходящими из производств фосфора, карбида кальция и др., — а также коксовым газом. Помимо того, что этй газы дешевле водорода, а вернее, именно поэтому, можно не возвращать в цикл непрореагировавшую часть газа, а использовать ее в качестве топлива это значительно упростит технологическую схему и снизит капитальные и эксплуатационные затраты. [c.497]
Значительное количество химических реакций, осуществляемых в промышленности, протекает при высоких температурах, которые получают также с помощью электрической энергии (так называемого джоулева тепла). Подобного рода химические процессы, протекающие за счет превращения электрической энергии в тепловую, носят название электротермических процессов. Принципы электротермии положены в основу промышленного производства фосфора, карбида н цианамида кальция, корунда и карборунда, ферросилиция и феррохрома, электростали и т. д. [c.343]
В себестоимости многих химических продуктов, например хлора, фосфора, карбида кальция, доля расходов на энергию достигает 50% и более. [c.36]
Наименьшим уровнем порайонной концентрации производства отличается основная химическая промышленность, продукцию которой экономически выгодно вырабатывать в каждом или в большинстве районов. Однако отдельные виды продукции этой отрасли (элементарный фосфор, карбид кальция, двойной суперфосфат, получаемый экстракционным методом, кальцинированная сода и некоторые другие) также целесообразно производить в ограниченном количестве районов.
[c.55]Советский Союз по общему объему производства кокса (75 млн. т в 1970 г.) превосходит США и другие страны, но это кокс узкого ассортимента, в основном (80%) кокс класса >40 мм, так называемый металлургический кокс. Однако наряду с доменным производством, в стране усиленно развиваются и другие отрасли промышленности, потребляющие каменноугольный кокс агломерация руд, производство ферросплавов, элементарного фосфора, карбида кальция, цветная металлургия, химическая промышленность, машиностроение и др. На нужды этих потребителей (включая литейный кокс) уже сейчас используется коксовой продукции, а в 1975 г. будет использоваться /4- [c.7]
Нагревание электрической дугой проводят до температуры 3000 °С в дуговых печах за счет пламени дуги, возникающей между электродами. Дуговые печи применяются для плавки металлов, получения фосфора, карбида кальция.
В качестве восстановителя антрацит употребляется в большинстве электротермических процессов и в частности в производстве карбида кальция, фосфора, карбида кремния и др. В производстве угольных электродов также применяют антрацит, но только лучших сортов. [c.29]
Указанные преимущества определили применение электротермии для производства таких важнейших продуктов промышленности, как желтый фосфор, карбид кальция, абразивные материалы, ферросплавы и др. В последние годы особенно большое развитие получило производство желтого фосфора, которое в 8-й пятилетке возросло в 6,5 раз, в 9-й — в 2,5 раза в 10-й пятилетке сохраняются достаточно высокие темпы роста его производства. [c.3]
Второе назначение IV к V зон — четкое разделение шлаковой и металлической фаз. Смешение ферросплава со шлаком вызывает либо ухудшение качества продукта (получение нормального электрокорунда, титанового шлака), либо осложнения при охлаждении расплава (производство фосфора, карбида кальция и др.). В связи с этим корольки образовавшегося сплава должны успеть осесть ниже уровня шлаковой летки. Если рассматривать поведение корольков, появившихся в верхних уровнях шлака, то можно прийти к выводу, что они покидают печь тогда, когда их горизонтальное перемешение /, вызванное скоростью шлака Шш, превысит расстояние корольков от боковой стенки печи. [c.70]
Изложены основы теории электротермических процессов. Рассмотрена кинетика и термодинамика высокотемпературных процессов. Описано основное оборудование и технология электротермических производств, в частности получение фосфора, карбида кальция, электрокорунда, графита, сверхтвердых материалов.
К этой же категории относятся производства, связанные с применением твердых веществ и жидкостей, воспламенение или взрыв которых может последовать в результате воздействия воды или кислорода воздуха (натрий, калий, литий, фосфор, карбид кальция, триизобутилалюминий и др.), а также производства, где получают или применяют окислители, которые в смеси с горючими веществами могут образовать смеси, взрывающиеся от удара, трения или нагревания (селитры, хлораты, перхлораты, перманганаты и др.). [c.398]
В годы сталинских пятилеток была создана мощная сырьевая база химической промышленности, которая освободила страну от импорта и обеспечила химические производства почти всеми необходимыми видами сырья.
Были построены оборудованные сложной техникой заводы по связыванию атмосферного азота, по. электрохимическому получению алюминия, магния и других элементов, заводы электротермического получения фосфора, карбида и цианамида кальция, калийных, мышьяковых, борных, фтористых и других солей. Создана промышленность синтетического каучука, пластических масс, искусственного волокна и ряда новых продуктов основного органического синтеза, сложнейших фармацевтических препаратов и химически чистых реактивов. Заново создана также нефтеперерабатывающая, лесохимическая и гидролизная промышленность. Построена мощная сернокислотная и туковая про-мышленность. [c.53]Включая электроэнергию на получение полупродукта (фосфор, карбид кальция и т. п.). [c.119]
В настоящее время осваиваются электрические печи, работающие под давлением и при разрежении. Разрабатываются конструкции печей, в которых комбинируется электрический и газовый нагрев реагентов, что особенно важно для процессов, протекающих со значительным выделением окиси углерода, например при восстановлении металлов из окисных руд, при получении фосфора, карбида кальция и т.
В дореволюционной России существовало всего два электротермических производства—две небольших карбидных печи и один ферросплавный завод. В настоящее время в СССР работают многие сотни электропечей на металлургических и химических заводах, в том числе в производстве различных ферросплавов, фосфора, карбида и цианамида кальция, цианистых соединений, алюминия, магния, кремния, цветных и благородных металлов, карбидов кремния, вольфрама, бора, абразивов,, плавленого кварца и др. [c.18]
Гардеробные с умывальниками и душейыми, помещения для приема пищи и отдыха, комнаты для обеспыливания, просушивания и обезвреживания спецодежды и другие устройства и пункты, необходимые для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий для работающих на заводе, принято называть санитарно-бытовыми или просто бытовыми помещениями. Эти помещения размещают, как правило, в отдельно стоящих зданиях, соединенных с производственными отапливаемыми переходами, или в пристройках, отделенных капитальной стеной. Состав бытовых помещений и их оборудование в каждом отдельном случае определяются в зависимости от санитарной характеристики производственных процессов по санитарным нормам проектирования промышленных предприятий СН 245—71. В тех» случаях, когда в цехах имеются участки или отделения, на которых работают с ядовитыми веществами, например такими, как свинец, ртуть, цианистые соли, фосфор, карбид кальция и др., бытовые помещения устраивают по типу санпропускников. Это значит, что люди, придя на работу, попадают в чистую раздевалку, оставляют там одежду и по переходному коридору идут в смежное помещение, где хранится спецодежда. Выход из санпропускника на производство отдельный. Возвращение с работы возможно только через душ. Встречные потоки людей исключаются. [c.82]
Предприятия, производящие продукцию с высоким потреблением энергии (фосфор, карбид кальция, кальцийциана-мид, электролизные производства) размещают в районах, обеспеченных достаточным количеством электроэнергии. [c.21]
При нагревании железо взаимодействует с хлором и серой, а прн высокой температуре — с углем, кремнием и фосфором. Карбид железа Feg называется цементитом. Это твердое вещество серого цвета, очень хрупкое и тугоплавкое. [c.210]
При нагревании железо взаимодействует с хлором и серой, а при высокой температуре — с углеродом, кремнием и фосфором. Карбид железа Feg называется цементитом. [c.311]
Химия Поволжья стала специализироваться на выпуске продуктов переработки горно-химического и углеводородного сырья (в 1970 г. район вырабатывал почти половину всего этилена, пропилена, фенола). Район занимал первое место по выпуску полиэтилена, полихлорвиииловой смолы, кальцинированной и каустической соды, химических средств защиты растений, второе место по выпуску химических волокон и пластических масс и играл значительную роль в выработке аммиака, азотных удобрений, желтого фосфора, карбида кальция, синтетических моющих средств и стекловолокна. [c.315]
В России в недоменных производствах используется около 25 % производственного кокса, Электротермические производства (ферросплавов, фосфора, карбида кальция) используют отсевы кокса неудовлетворительного качества. [c.40]
В условиях планового социалистического хозяйства имеется возможность принимать решения, которые на много лет вперед предопределяют технический и экономический уровень производства. Именно поэтому столь большое внимание в последние годы уделяется перспективному планированию и прогнозированию. Рост масштабов общественного производства, усложнение его структуры, научно-техническая революция и связанная с ней организация новых производств в последние десятилетия все более настоятельно диктуют необходимость экономического прогнозирования. Имеющиеся производственные мощности, рассчитанные на эксплуатацию в течение 25—30 лет, и планируемый ввод новых предприятий в черной металлургии позволяют сделать вывод о том, что в период до 2000 т. доменный процесс останется основным способом производства первичного металла. Расчеты показывают, что потребность в каменноугольном коксе будет возрастать в этот период почти в прямой зависимости от увеличения масштабов производства чугуна. Это связано с тем, что, несмотря на снижение удельного расхода топлива в доменном процессе, значительно возрастает использование кокса и коксовой мелочи в качестве углеродистого в-осстановителя и твердого топлива в ряде других производств агломерационном, электродном, в ферросплавной промышленности, в цветной металлургии, при получении фосфора, карбида кальция, соды и некоторых других химических продуктов. [c.194]
К категории А относятся производства, где используются твердые вещества, которые при воздействии воды или кислорода воздуха могут воспламеняться, взрываться или образовывать смеси, взрывающиеся от удара, трения, нагревания (например, натрий, фосфор, карбид кальция и др.), а также жидкости с температурой вспыпши паров до 28° и горючие газы с нижнлм пределом взрываемости до 10 к объему воздуха (например, ацетилен, втиловый спирт, сероуглерод, водород, сжиженные горючие газы и др. ). [c.41]
I. Химические производства / КонсультантПлюс
I. Химические производства <2>
———————————
<2> Распространяется на рабочих, сменных руководителей и специалистов, занятых на технологических стадиях, а также работников, непосредственно занятых обслуживанием производственного оборудования, при условии наличия химических веществ, опасных для репродуктивного здоровья женщины в соответствии с предельно допустимыми концентрациями (уровнями) химических, биологических веществ и микроорганизмов в воздухе в рабочих зонах (статья 20 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650).
1. Производство и применение неорганических продуктов:
а) производство и применение карбида кальция;
б) производство и применение фосгена;
в) производство и применение ртути и ее соединений;
г) производство и применение желтого фосфора;
д) производство и применение треххлористого фосфора и пятисернистого фосфора;
е) производство и применение хлора ртутным способом;
ж) производство и применение жидкого хлора и двуокиси хлора;
з) производство и применение сероуглерода;
и) производство и применение и работы с фтором, фтористым водородом и фторидами;
к) производство и применение мышьяковистых и мышьяковых соединений;
л) производство и применение четыреххлористого кремния;
м) производство и применение йода технического.
2. Производство и применение органических продуктов:
а) производство и применение бензатрона и его хлор- и бромпроизводных, вилонтрона;
б) производство и применение анилина, паранитроанилина, анилиновых солей и флюсов;
в) производство и применение бензидина и его аналогов;
г) производство и применение четыреххлористого углерода, головакса, рематола, совола;
д) производство и применение хлорпикрина;
е) производство и применение катализаторов, содержащих мышьяк;
ж) производство и применение цирама, ртутно- и мышьяксодержащих пестицидов;
з) производство и применение хлоропрена;
и) производство и применение хлоропренового каучука и латекса;
к) производство и применение этиловой жидкости;
л) производство и применение бензола, толуола, ксилола.
3. Лакокрасочное производство свинцового глета и сурика, свинцовых кронов, белил, свинцовой зелени и ярь-медянки.
4. Производство химических волокон и нитей — регенерация сероуглерода.
5. Производство изделий из стеклопластиков на основе синтетических смол (фенолоформальдегидных, эпоксидных, полиэфирных ненасыщенных смол).
6. Получение морфина из опия-сырца.
7. Производство и работа со свинцом и его соединениями.
Открыть полный текст документа
Galx Hm1 Бора карбид кремния Нано смазки Antiwear добавка без фосфора по моторным маслам
Основная Информация.
Номер Моделя.
GALX HM1
Защита окружающей среды
да
Внешность
Жидкость
вид
Nano Lubricant Antiwear Additive
заявка
Присадки к Смазочным Маслам
Use
Nano Lubricant Antiwear Additive
Торговая Марка
GALX
Транспортная Упаковка
200L
Характеристики
200kgs
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
38112900
Описание Продукции
GALX-HM1 Nano Antiwear присадки
Нано присадки для смазки
Описание
GALX-HM1 представляет собой желтый прозрачных маслянистых жидкость, nano бора карбид кремния и высокой температуры антиоксидантных, фосфора, с низким содержанием серы, беззольные энергосберегающих и износостойкого. Он выдающийся износостойкие собственности и трения и сокращения имущества. Рекомендуемая дозировка
Используется в моторные масла:1,5%-2,5%
Используется в автомобиле трансмиссионные масла:2,0%-3,0%
Используется в Промышленные трансмиссионные масла:1.2%-1.8%
Используется в antiwear гидравлических масел:0,6%-1,0%
Используется для смешивания с низким фосфора, ash двигатель внутреннего сгорания масел и присадок в качестве присадки к antiwear
Используется для смешивания масел для механической коробки передач, Механическая коробка передач масла, Промышленные трансмиссионные масла в червячной передаче масел и их пакеты присадок
Используется для подготовки antiwear и пепла, свободной от противопехотных износа гидравлических масел в сочетании с фосфатным эфир
Используется в качестве antiwear и трений по сокращению масштабов car care продуктов в пакеты расширительного бачка, более эффективной для энергосбережения и экономии масла в готовой трансмиссионные масла и масла двигателя
Пункт | Типичное значение |
Плотность(20ºC),кг/м3 | |
Кинематическая вязкость(100ºC), кг/м3 | |
Вспышки,(COC), ºC | |
Точка застывания, ºC | |
B, % | |
Средний коэффициент трения/f | |
Износа диаметр/мм | |
Pb/N |
Описание
GALX-HM2 представляет собой желтый прозрачных маслянистых жидкость, nano поверхность и обрекали на перевозчика в специальных процессов. GALX-HM2 имеет отличную трения, antiwear, antioxidation detergency антикоррозийной защиты и dispersity, который представляет собой новый тип энергосберегающих трения и присадки к сокращению.
Приложение
Используется в качестве модификатора трения во всех видах смазки и смазки, уменьшение трения,antiwear и экономии топлива требований специально предназначен для использования в двигатель внутреннего сгорания масел и моторные масла .
Рекомендуемая дозировка
Используется в моторные масла:0,5%-2,0%
Используется в трансмиссионные масла:0,5%-2,0%
Используется в смазки:1%-3%
Характеристики
Пункт | Стандартное значение | Метод испытания |
Плотность(20ºC),кг/м3 | 950-1150 | ASTM D ADS1298 |
Кинематическая вязкость(100ºC), мм2/s | 30-38 | ASTM D445 |
Вспышки,(COC), ºC | 180-210 | ASTM D92 |
Точка застывания, ºC | -13max | ASTM D97 |
S, % | 6.0-8.3 | ASTM D1552 |
P, % | 2.0-4.0 | ASTM D4951 |
TBN, mgKOH/g | 110-180 | ASTM D 2896 |
Pb/N | 920-1050 | ASTM D2783 |
Подвешенные Mound/(трения tester) | 11-13 | Испытание в 45 раз отверстие |
Упаковка:
200кг/барабана или 20кг/барабана
Системы хранения данных
Обратитесь к SH/T0164 стандарт при хранении — при загрузке и разгрузке масло комбинирования операторов. Поддержания температуры не выше 75°C. Для долгосрочного хранения, предлагаемые ниже 45°C.
Выявление цементита (карбидов) — Энциклопедия по машиностроению XXL
ВЫЯВЛЕНИЕ ЦЕМЕНТИТА (КАРБИДОВ) [c. 86]Выявление цементита (карбидов) [c.113]
Все разъедающие феррит травители служат для общего изучения структуры и могут быть сгруппированы по этому признаку. Травители, которые служат для идентификации выявлений цементита, образуют вторую группу. Такое подразделение действительно и для рассматриваемых ниже специальных сталей, так как в этом случае металлографическое исследование также состоит из общего изучения структуры и выявления карбидов. [c.72]
Наряду с общими травителями для выявления цементита имеются специальные реактивы для выявления карбидов в различных легированных сталях. Отличительные признаки карбидов проявляются прежде всего в разнообразии реакций с одними и теми же травителями. Так, например, щелочной раствор пикрата натрия (травитель цементита) окрашивает карбиды в шарикоподшипниковой стали с повышенным содержанием хрома, в то время как щелочной раствор перманганата калия выявляет цементит и вторичные карбиды при их дисперсном распределении. Большинство карбидов как правило, при одинаковой окраске распознают с помощью одного реактива, дифференцированно подбирая время травления. [c.129]
Для выявления цементита, который окрашивается в темный цвет. Карбиды хрома, вольфрама не окрашиваются. Реактив применяют в кипящем состоянии Также применяют в горячем состоянии для выявления карбидов, содержащих хром и вольфрам, в быстрорежущей и других сталях. Реактив выявляет фосфиды в фосфидной эвтектике фосфид окрашивается в темный цвет [c.54]
Для выявления цементита, окрашивается в темный цвет. Карбиды хрома, вольфрама не окрашиваются [c.80]
Специальные карбиды не представляют собой в чистом виде химических соединений, а являются твердыми растворами на базе этих химических соединений, например хромистый карбид (Сг, Ре)7Сз, в котором атомы хрома частично замещены атомами железа. Твер дость карбидов очень высока (близка к алмазу по Виккерсу>1200)-По микроструктуре они с трудом отличаются от цементита, и для выявления состава карбидов применяются специальные реактивы и методы травления. Они обычно более дисперсны, чем цементит. Некоторые специальные карбиды имеют специфическую внешнюю форму, например, карбид титана имеет форму кубиков (см. фиг. 202). [c.210]
Для выявления цементита, который окрашивается в темный цвет. Карбиды хр(жа, вольфрама [c.79]
На фиг. 35 приведена магнитная микрофотография, иллюстрирующая выявление сетки цементита в цементованном слое, по которой можно проследить также и процесс растворения карбидов, вызванный диффузионным отжигом. [c.188]
Если последовательное травление начинается с выявления поверхности зерна, то при травлении богатые фосфором участки темнеют. При использовании для выявления фосфора осветляющих реактивов картина травления искажается из-за окрашенной поверхности зерна. Поэтому при использовании светлого травления лучше начинать ряд с выявления границ зерен. При этом предпочтительным является травление тиосульфатом натрия и по способу Мэлитта, а также идентификационное выявление цементита (карбида), нитрида или фосфора. [c.183]
Тиосульфат натрия как травитель имеет универсальный характер. Его применяют для выявления структуры карбидов и фосфоридов железа, поверхности зерен многих цветных металлов, кроме того, он имеет окрашивающее действие. При выявлении структуры сплавов железо — углерод этот способ приобретает большое значение, так как вследствие образования сульфида феррит становится темнее, в то время как цементит не окрашивается. Благодаря этому можно отчетливо видеть очень тонкие выделения цементита. [c.35]
Некоторые виды цементита, например третичный цементит или цементит, распределенный в структуре сталей после закалки, выявляются этим травителем лучше, чем с помощью травителей, после обработки которыми карбид железа выглядит темным на фоне окружающей светлой матрицы. Клемм применял его для выявления цементита и у-фазы в закаленных структурах. Для травления не требуется удалять деформированный слой феррит-ной матрицы. Изображение структуры получается более качественным, если сульфидный осадок на всей поверхности феррита одинаково ориентирован. Очень хорошо выявляли цементит с помощью тиосульфата натрия не только в незакалеиных, но и в закаленных и отпущенных сталях [42]. Этот метод позволяет наблюдать за развитием коагуляции цементита, выделяющегося в процессе отпуска. Естественно, для изучения небольшого числа мельчайших частиц цементита важное значение имеет оптическое разрешение. [c.90]
Для выявления цементита, который окрашивается в темный цвет карбиды хрома и вольфрама не окрашиваются. Реаактив применяется в кипящем состоянии Применяется в горячем состоянии для выявления хромистых карбидов, вольфрамидов в быстрорежущей и других сталях. Этот же реактив выявляет фосфиды в фосфид-ной эвтектике. Фосфид окрашивается в темный цвет [c.44]
Щелочной раствор пикрата натрия Для выявления карбидов. Пикриновая кислота 2 г Едкий натр 25 г Вода 100 мл фосфидов, вольфрамидов Для выявления цементита, который окрашивается в темный цвет карбиды хрома и вольфрама не окрашиваются. Реактив применяется в кипящем состоянии [c. 30]
Для выявления цементита, который окра-щивается в темный цвет карбиды хрома и вольфрама не окрашиваются. Реактив применяется в кипящем состоянии [c.103]
Травитель 42 10 г ЫаОН 10 г Кз[Ре(СМ)б] 100 мл НгО . Этот травитель, по данным Мураками [37], как и травитель 41, не относится к средствам для идентификации одного цементита. Все другие встречающиеся в специальных сталях карбиды под его воздействием темнеют и в конце концов растворяются, так как для выявления цементита требуется относительно длительное время. Цементит окрашивается после 10-мин травления в кипящем растворе. Дэвес [38] удвоил количество феррицианида калия. Цементит окрашивается в этом почти кипящем растворе, по данным работы [35], в течение 3—15 мин слишком длительное травление приводит к образованию ямок травления. [c.116]
Карбид железа РезС (цементит, или б-фа-за) имеет ромбическую кристаллическую решетку (см. табл. 5.5). Координация атомов железа в структуре цементита близка к гексагональной. этим, в частности, были связаны трудности выявления карбида низкоотпущен-ной стали (е-карбида), который действительно имеет гексагональную компактную упаковку атомов железа с неупорядоченным расположением атомов углерода (тип е-РезК ). До сих пор дискуссионными являются вопросы о содержании углерода в е-карбиде и об образовании при распаде мартенсита углеродистой стали других карбидных фаз. е-карбид образуется при низкотемпературном распаде мартенсита не только в углеродистых (при содержании углерода более 0,3—0,4 %), но и в легированных сталях, в которых стабильными могут быть специальные карбиды (хро.ма, молибдена и др.). [c.135]
Выявление микроструктуры производили слабым травлением шлифов раствором азотной кислоты в спирте и нагревом их в атмосфере воздуха при 300° С с выдержкой в течение 15—30 мин. При тепловом травлении цементит окрашивается, а железокрем-ниртый карбид остается светлым. В процессе нагрева и выдержки образцов в вакууме окрашивающая цементит окисная пленка исчезала. Поэтому после охлаждения образца при необходимости наблюдения возникшей микроструктуры повторяли термическое окрашивание цементита. При наличии в структуре сплава только цеМентитной фазы можно не прибегать к травлению образца раствором азотной кислоты, а выявлять структуру только путем теплового травления. [c.49]
Методами рентгеноструктурного анализа при изучении рекристаллизации углеродистых сталей (10, 30, 50 и У8) с разной формой цементитных частиц было показано [390], что при увеличении содержания цементита в стали температура рекристаллизации заметно повышалась. Повышение температуры рекристаллизации (методика определения температуры рекристаллизации аналогичная) с увеличением содержания углерода отмечалось в работе [256]. Однако, по данным работы [147], наличие твердых частиц второй фазы ускоряет начало рекристаллизации. Так, температура рекристаллизации стали Ст. 3, содержащей небольшое количество карбидов, ниже, чем армко-железа, что улавливается и обычным рентгеновским методом. Уже в присутствии небольшого количества карбидных и нитридных выделений в железе скорость зарождения новых зерен возрастает [388]. В случае большого числа карбидных частиц они затрудняют выявление начала рекристализации. Для стали ШХ15, имеющей до деформации зернистый цементит, повышение степени деформации от 40 до 80% увеличивает температуру начала рекристаллизации с 550 до 625° С. При применении более точных методов определения температуры начала рекристаллизации (дифференциально-твер-достной, рентгенографический метод микропучка) оказывается, что с увеличением степени деформации от 40 до 80% температура рекристаллизации снижается с 500 до 450° С (дифференциально-твердостной метод) [147]. При отпуске холоднодеформированной стали У10 в отличие от среднеуглеродистой стали, у которой наблюдалось [c.187]
Новые кристаллы EZBright® серии EZ1000 компании Cree
Компания Cree — мировой лидер в производстве пластин монокристаллов карбида кремния (SiC) больших размеров и лидер в производстве полупроводниковых приборов на базе карбида кремния и нитрида галлия — начала массовое производство нового поколения мощных полупроводниковых кристаллов светодиодов — EZBrightTM. Сочетание высокой эффективности InGaN-материалов и уникального оптического дизайна позволяет достичь максимальной эффективности концентрации светового потока и обеспечить ламбертовское распределение излучения. Стандартное распределение светового потока по поверхности кристалла достигается применением уникальной технологии. Суть её заключается в образовании на поверхности оптически прозрачной SiC-подложки системы линз путём травления SiC через специальную маску. Система линз позволяет эффективно собрать световой поток с поверхности кристалла и обеспечить независимость его плотности распределения от временных флюктуаций светового потока по поверхности p-n-перехода. Это, в частности, позволяет решить проблему достижения максимальной эффективности при получении белого света с помощью нанесения на кристалл люминофора: плотность распределения фосфора в геле может быть оптимально подобрана в соответствии с плотностью распределения светового потока по площади кристалла и будет оставаться инвариантной к деградационным процессам излучающего перехода. Кристаллы CxxxEZ1000-Sxx000 обладают низким прямым напряжением, обеспечивают квантовый выход более 50% и имеют высоту около 100 мкм. Для снижения плотности тока контактная система имеет две точки разварки проводников катода, что снижает омические потери при токах более 350 мА в два раза. Смещение контактных площадок катода на край кристалла позволяет увеличить площадь излучения поверхности до 90%. Поставка кристаллов серии EZ1000 осуществляется компанией ПРОСОФТ с IV квартала 2006 г.Компания Cree — мировой лидер в производстве пластин монокристаллов карбида кремния (SiC) больших размеров и лидер в производстве полупроводниковых приборов на базе карбида кремния и нитрида галлия — начала массовое производство нового поколения мощных полупроводниковых кристаллов светодиодов — EZBrightTM. Сочетание высокой эффективности InGaN-материалов и уникального оптического дизайна позволяет достичь максимальной эффективности концентрации светового потока и обеспечить ламбертовское распределение излучения. Стандартное распределение светового потока по поверхности кристалла достигается применением уникальной технологии. Суть её заключается в образовании на поверхности оптически прозрачной SiC-подложки системы линз путём травления SiC через специальную маску. Система линз позволяет эффективно собрать световой поток с поверхности кристалла и обеспечить независимость его плотности распределения от временных флюктуаций светового потока по поверхности p-n-перехода. Это, в частности, позволяет решить проблему достижения максимальной эффективности при получении белого света с помощью нанесения на кристалл люминофора: плотность распределения фосфора в геле может быть оптимально подобрана в соответствии с плотностью распределения светового потока по площади кристалла и будет оставаться инвариантной к деградационным процессам излучающего перехода. Кристаллы CxxxEZ1000-Sxx000 обладают низким прямым напряжением, обеспечивают квантовый выход более 50% и имеют высоту около 100 мкм. Для снижения плотности тока контактная система имеет две точки разварки проводников катода, что снижает омические потери при токах более 350 мА в два раза. Смещение контактных площадок катода на край кристалла позволяет увеличить площадь излучения поверхности до 90%. Поставка кристаллов серии EZ1000 осуществляется компанией ПРОСОФТ с IV квартала 2006 г.
www.prochip.ru
Тел. (495) 232-2522
Карбиды фосфора: теория и эксперимент
Недавнее открытие, что высокочастотная плазменная активация газовых смесей CH 4 /PH 3 может давать пленки с отношением P ∶ C ≤ 3, послужило толчком к дальнейшим исследованиям новых материалов «карбид фосфора». Теоретические и экспериментальные результаты, относящиеся к периодическим и аморфным материалам, соответственно, представлены здесь: (i) Изучена электронная структура и стабильность различных фаз кристаллического карбида фосфора P x C y . с использованием первых принципов теории функционала плотности. Расчеты выполнены для P 4 C 3+8 n ( п = 0–4), ПК и ПК 3 и подробно рассмотрены наиболее вероятные периодические структуры. Особое внимание уделяется составу ПК 3 , для которого существует несколько вариантов аналогичной энергии. (ii) Недавние экспериментальные усилия включали использование методов импульсной лазерной абляции для получения тонких пленок карбида фосфора без водорода.Механически твердые, электропроводящие алмазоподобные углеродные пленки, содержащие 0–~26 ат.% P, были нанесены как на кремниевые, так и на кварцевые подложки с помощью 193-нм PLA мишеней из графита / фосфора (содержащих различное процентное содержание фосфора) в диапазоне температур подложки. ( Т суб = 298–700 К) в вакууме и анализировали с помощью лазерной рамановской и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии.
У вас есть доступ к этой статье
Подождите, пока мы загрузим ваш контент. .. Что-то пошло не так. Попробуй снова?Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка браузера на прием файлов cookie
Существует множество причин, по которым файл cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее распространенные причины:
- В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки браузера, чтобы принять файлы cookie, или спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
- Ваш браузер спрашивает, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файл cookie.
- Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Попробуйте другой браузер, если вы подозреваете это.
- Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы это исправить, установите правильное время и дату на своем компьютере.
- Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Предоставить доступ без файлов cookie потребует от сайта создания нового сеанса для каждой посещаемой вами страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в файле cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в файле cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, если вы не решите ввести его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступ к остальной части вашего компьютера, и только сайт, создавший файл cookie, может его прочитать.
Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка браузера на прием файлов cookie
Существует множество причин, по которым файл cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее распространенные причины:
- В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки браузера, чтобы принять файлы cookie, или спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
- Ваш браузер спрашивает, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файл cookie.
- Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Попробуйте другой браузер, если вы подозреваете это.
- Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы это исправить, установите правильное время и дату на своем компьютере.
- Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Предоставить доступ без файлов cookie потребует от сайта создания нового сеанса для каждой посещаемой вами страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в файле cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в файле cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, если вы не решите ввести его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступ к остальной части вашего компьютера, и только сайт, создавший файл cookie, может его прочитать.
Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка браузера на прием файлов cookie
Существует множество причин, по которым файл cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее распространенные причины:
- В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки браузера, чтобы принять файлы cookie, или спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
- Ваш браузер спрашивает, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файл cookie.
- Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Попробуйте другой браузер, если вы подозреваете это.
- Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы это исправить, установите правильное время и дату на своем компьютере.
- Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Предоставить доступ без файлов cookie потребует от сайта создания нового сеанса для каждой посещаемой вами страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в файле cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в файле cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, если вы не решите ввести его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступ к остальной части вашего компьютера, и только сайт, создавший файл cookie, может его прочитать.
Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка браузера на прием файлов cookie
Существует множество причин, по которым файл cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее распространенные причины:
- В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки браузера, чтобы принять файлы cookie, или спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
- Ваш браузер спрашивает, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файл cookie.
- Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Попробуйте другой браузер, если вы подозреваете это.
- Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы это исправить, установите правильное время и дату на своем компьютере.
- Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Предоставить доступ без файлов cookie потребует от сайта создания нового сеанса для каждой посещаемой вами страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в файле cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в файле cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, если вы не решите ввести его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступ к остальной части вашего компьютера, и только сайт, создавший файл cookie, может его прочитать.
Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка браузера на прием файлов cookie
Существует множество причин, по которым файл cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее распространенные причины:
- В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки браузера, чтобы принять файлы cookie, или спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
- Ваш браузер спрашивает, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файл cookie.
- Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Попробуйте другой браузер, если вы подозреваете это.
- Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы это исправить, установите правильное время и дату на своем компьютере.
- Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Предоставить доступ без файлов cookie потребует от сайта создания нового сеанса для каждой посещаемой вами страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в файле cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в файле cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, если вы не решите ввести его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступ к остальной части вашего компьютера, и только сайт, создавший файл cookie, может его прочитать.
Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка браузера на прием файлов cookie
Существует множество причин, по которым файл cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее распространенные причины:
- В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки браузера, чтобы принять файлы cookie, или спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
- Ваш браузер спрашивает, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файл cookie.
- Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Попробуйте другой браузер, если вы подозреваете это.
- Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы это исправить, установите правильное время и дату на своем компьютере.
- Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Предоставить доступ без файлов cookie потребует от сайта создания нового сеанса для каждой посещаемой вами страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в файле cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в файле cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, если вы не решите ввести его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступ к остальной части вашего компьютера, и только сайт, создавший файл cookie, может его прочитать.
.