Пониженная химическая активность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Дополнение: Магнум 44-го калибра бьет четыре туза. Законы Мерфи (еще...)

Пониженная химическая активность

Cтраница 2


Для увеличения глубины обработки высокотемпературных ииз-копр слипаемых пластов нагнетательных и нефтедобывающих скважин применяются концентрированные растворы ( 25 - 28 %) соляной кислоты, Они замедляют скорость растворения карбонатной породы, что объясняется пониженной химической активностью ионов кислоты в результате ослабления их подвижности силами межионного притяжения.  [16]

Устойчивость наполовину законченного подуровня d и пониженная химическая активность делает нехарактерным образование металлообразных соединений у d - металлов VII группы.  [17]

18 Свойства металлов II группы побочной подгруппы. [18]

Эти металлы проявляют степень окисления 2, диамагнитны, имеют довольно высокие значения плотности и невысокие температуры плавления. Она отличается от цинка и кадмия пониженной химической активностью. Металлические свойства у цинка, кадмия и ртути выражены слабо. Цинк проявляет амфотерные свойства.  [19]

Вследствие устойчивости наполовину законченного подуровня d и пониженной химической активности для d - металлов VII группы не характерно образование металлообразных соединений. Лишь силициды этих металлов проявляют электронную проводимость. Проводимость по местам анионных вакансий возможна, так как нитриды, карбиды и другие соединения d - металлов обладают значительной широтой области гомогенности.  [20]

С) серо-стального цвета, имеет плотную гексагональную кристаллическую решетку, довольно тверд и хрупок. На воздухе, как и алюминий, покрывается оксидной пленкой, придающей ему матовый оттенок и обусловливающей пониженную химическую активность. При нагревании бериллий сгорает в кислороде и на воздухе, взаимодействует с серой, азотом. С галогенами реагирует при обычных температурах или при небольшом нагревании. Все эти реакции сопровождаются выделением значительного количества теплоты, что определяется большой прочностью кристаллических решеток продуктов взаимодействия: BeO, BeS, BegN2 и др. С водородом в обычных условиях Be не реагирует.  [21]

С) серо-стального цвета, имеет плотную гексагональную кристаллическую решетку, довольно тверд и хрупок. На воадухе, как и алюминий, покрывается оксидной пленкой, придающей ему матовый оттенок и обусловливающей пониженную химическую активность. При нагревании бериллий сгорает в кислороде и на воздухе, взаимодействует с серой, азотом. С галогенами реагирует при обычных температурах или при небольшом нагревании. Все эти реакции сопроьождаются выделением значительного количества тепла, что определяется большой прочностью кристаллических решеток продуктов взаимодействия: BeO, BeS, Be3N2 и др. С водородом в обычных условиях Be не реагирует.  [22]

Дисперсные красители предназначены для крашения и печатания гидрофобных искусственных и синтетических волокнистых материалов: ацетатных, триацетатных, полиамидных, полиэфирных, полиакрилонитрильных. При синтезе этих красителей были учтены особенности строения и свойств данных волокнистых материалов, отличающие их от природных и гидратцеллюлоз - - ных волокон: высокая степень кристалличности и компактность структуры, гидрофобность, пониженная химическая активность.  [23]

Большинство требований, предъявляемых к флюсам для сварки углеродистых и низколегированных сталей, остаются актуальными и для флюсов для сварки высоколегированных сталей. Дополнительно к названным флюсам предъявляются требования пониженной химической активности по отношению к свариваемому металлу.  [24]

Олово и свинец растворяются во многих кислотах и быстро реагируют с галогенами. Они медленно взаимодействуют с холодной щелочью, но быстро растворяются в горячей, образуя станниты и плюмбиты. Олово часто ведет себя как металл, более благородный и инертный, чем это можно ожидать на основании его стандартного потенциала - 0 13 В. Пониженная химическая активность может быть обусловлена высоким перенапряжением водорода и в некоторой степени нерастворимой поверхностной пленкой.  [25]

Наиболее резкое падение прочности ( на 20 - 30 %), связанное с разложением гидратов, составляющих основу структуры цементного камня, происходит при температуре 100 - 110 С. При дальнейшем нагревании темпы снижения прочности замедляются, минимальная величина прочности ( 64 - 73 % от исходной) достигается после нагревания при 800 - 1000 С, после чего начинается ее увеличение, связанное с уплотнением ( спеканием) материала за счет взаимодействия связки и заполнителя. После нагревания до температуры 1500 С прочность большинства составов намного превосходит исходную прочность образцов, что объясняется образованием при взаимодействии связки и заполнителя жидкой фазы, которая, застывая при охлаждении, придает образцам свойства керамического материала. Более резкое падение прочности корундового бетона ( остаточная прочность 55 - 56 %) объясняется пониженной химической активностью электроплавленного корунда и, следовательно, слабым взаимодействием его со связкой, в результате чего деструктивные процессы, вызванные обезвоживанием связки, превалируют над процессами, упрочняющими структуру, к которым относятся, в частности, реакции в твердой фазе между связкой и заполнителем. Значительное снижение прочности динасового бетона связано, по-видимому, с разнозначностью деформаций заполнителя и связки.  [26]

Кристаллизуется в гексагональной системе. Его электропроводность составляет 40 % электропроводности меди. Бериллий довольно тверд и хрупок. На воздухе, как и алюминий, покрывается оксидной пленкой, придающей ему несколько матовый оттенок и обусловливающей пониженную химическую активность. При нагревании бериллий сгорает в кислороде и воздухе, легко взаимодействует с серой и азотом. С галогенами реагирует при обычных температурах или при небольшом нагревании. Все эти реакции сопровождаются выделением значительного количества тепла, что определяется большой прочностью кристаллических решеток продуктов взаимодействия: BeO, BeS, Be3N2 и др. С водородом в обычных условиях Be не реагирует.  [27]

Поэтому в основном его применяют для плакирующей наплавки тонких листов аустенитными хромоникелевыми проволоками. При этом компенсируется как небольшой угар хрома в дуге, так и снижение хромового эквивалента вследствие смешивания с нелегированным основным металлом. В заключение следует отметить следующее. Пониженная химическая активность достигается за счет введения основных окислов.  [28]



Страницы:      1    2