Металлургия дуговой сварки: Взаимодействие металла с газами






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Металлургия дуговой сварки: Взаимодействие металла с газами

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 25 26 27 28 29 30 31... 220 221 222
 

Глава I. Взаимодействие металла с водородом

50 01020

Интенсивность выделении водорода, отн.сд.

Рис. ¡.28. Диаграммы термодесорбции воды и водорода из каолина: а — с конвертором; б — без конвертора

Мп(п" + Н20(г = МпО(гв) + Н2(г).(1.62)

Таким образом, достигается полнота измерения содержания водорода в исследуемых компонентах, включая плавиковый шпат, шлаки и флюсы, содержащие CaF2. Выполнение анализа плавикового шпата с применением лабораторной установки изложено в работе [118J. Погрешность измерения объема водорода не более 7 %.

Возможность измерения содержания воды или водорода, выделяющихся из исследуемого вещества, представлена на примере анализа каолина, который содержит водород в виде гидроксиль-ных групп ОН, а удаляется в виде Н20 [119J, (рис. 1.28). При конвертировании проб газа, эвакуированных из реакционной камеры, регистрируются пики водорода, площадь которых пропорциональна количеству выделившейся воды и водорода (рис. 1.28, «), без конвертирования их площадь пропорциональна количеству выделившегося водорода (риге. 1.28, 6), пары воды в этом случае сорбируются цеолитом хроматографической колонки. Как видим, в случае без конвертирования проб газа (рис. 1.28, б) количество выделившегося водорода находится на уровне холостого опыта. Таким образом, из каолина выделяется преимущественно вода.

Содержание (Н)„ в компонентах электродных покрытий. С помощью изложенного выше метода [118] получены температурные зависимости удаления воды, а также определено содержание ее в компонентах электродных покрытий. Результаты опытов по

/. 7. Водород в компонентах сварочных материалов

термодесорбции воды из образцов мрамора приведены на рис, 1.29 и 1.30. Мрамор Коэлгинского месторождения (Россия) чище по примесям (табл, 1.14) и содержание (Н)п составляет 20.40 см3/100 г (массовая доля Н20 порядка 0,03 %). Мрамор Кричевского месторождения (Закарпатье) имеет повышенное содержание А120,, 5Ю2, №20, К20, Содержание (Н)п равно приблизительно 580 см3/Ю0г (массовая доля Н20 порядка 0,47 %).

Содержание (Н)п в плави ковошпатовом концентрате составляет 260 см3/100 г (массовая доля Н2О0,21 %), кварцевом песке — 240 см'/Ю0 г

010203040

Интенсивность выделении водорода, отн.ед.

Рис. 1.29. Диаграмма термодесорбции водорода из образца мрамора Коэлгинского месторождения (Россия)

ю

40

Интенсивность выделения водорода, отн.ед.

Рис. 1.30. Диаграмма термодесорбции водорода из образца мрамора Кричевского месторождения (Украина)

rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 25 26 27 28 29 30 31... 220 221 222

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Применение взрыва в сварочной технике
Поверхностные явления при сварке металлов
Металлургия дуговой сварки: Процессы в дуге и плавление электродов
Металлургия дуговой сварки: Взаимодействие металла с газами
Дефекты сварных швов
Інженерія поверхні: Підручник
Соединение металлов в твердой фазе

rss
Карта