Железоуглеродистые сплавы. Медь и ее сплавы

Цена:
10 руб.

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon bestref-115552.rtf

Необходимые программы

Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Microsoft Word

Описание

Содержание

1. Железоуглеродистые сплавы. Производство чугуна и доменный процесс

1.1 Железоуглеродистые сплавы

1.1.1 Фазовые состояния

1.1.2 Строение железоуглеродистых сплавов

1.1.3 Полиморфные превращения железоуглеродистых сплавов

1.2 Производство чугуна и доменный процесс

1.2.1 Доменный процесс

1.2.2 Продукты доменной плавки

2. Термическая обработка железоуглеродистых сплавов

2.1 Превращения в стали при нагревании

2.2 Превращения в стали при охлаждении

2.3 Основные виды термической обработки стали

2.3.1 Отжиг стали

2.3.2 Закалка стали

2.3.3 Отпуск стали

3. Медь и её сплавы. Область применения

3.1 Физические свойства

3.2 Химические свойства

3.2.1 Отношение к кислороду

3.2.2 Взаимодействие с водой

3.2.3 Взаимодействие с кислотами

3.2.4 Отношение к галогенам и некоторым другим неметаллам

3.2.5 Оксид меди

3.2.6 Гидроксиды меди

3.2.7 Сульфаты

3.2.8 Карбонаты

3.2.9 Качественные реакции на ионы меди

3.3 Сплавы

3.3.1 Латуни

3.3.2 Бронзы

3.3.3 Медноникелевые сплавы

3.4 Применение меди

Список использованных источников

1. Железоуглеродистые сплавы. Производство чугуна и Доменный процесс



1.1 Железоуглеродистые сплавы

Железоуглеродистые сплавы, сплавы железа с углеродом на основе железа. Варьируя состав и структуру, получают железоуглеродистые сплавы с разнообразными свойствами, что делает их универсальными материалами.

Различают: чистые железоуглеродистые сплавы (со следами примесей), получаемые в небольших количествах для исследовательских целей и технические железоуглеродистые сплавы — стали (до 2%С) и чугуны (св. 2% С), мировое производство которых измеряется сотнями млн. т.

Технические железоуглеродистые сплавы содержат примеси. Их делят на обычные (фосфор Р, сера S, марганец Mn, кремний Si, водород Н, азот N, кислород О), легирующие (хром Cr, никель Ni, молибден Mo, вольфрам W, ванадий V, титан Ti, кобальт Со, медь Cu и др.) и модифицирующие (магний Mg, церий Ce, кальций Ca и др.).

В большинстве случаев основой, определяющей строение и свойства сталей и чугунов, является система Fe — С. Начало научному изучению этой системы положили русские металлурги П. П. Аносов (1831) и Д. К. Чернов (1868).

Аносов впервые применил микроскоп при исследовании железоуглеродистые сплавы, а Чернов установил их кристаллическую природу, обнаружил дендритную кристаллизацию и открыл в них превращения в твёрдом состоянии.

Из зарубежных учёных, способствовавших созданию диаграммы состояния Fe — С сплавов, следует отметить Ф. Осмонда (Франция), У. Ч. Робертса-Остена (Англия), Б. Розебома (Голландия) и П. Геренса (Германия).
Плавка сплавов на основе меди на примере марки БрОЦ4-3
Характеристика состава исходной шихты для выплавки расплава Плавильный агрегат, применяемый для выплавки расплава Технология плавки Сырье для получения меди. Подготовка медных руд к плавке. Плавка штейна. Конвертирование медного штейна. Рафинирование меди. Выплавка оловянной бронзы. Физико-химические основы плавки расплава Характеристика сплава БрО5С25
User Lokard : 4 октября 2017
15 руб.
Организация бухгалтерского учета материально-производственных запасов
Содержание Введение 1. Теоретические основы учета материально-производственных запасов 1.1 Понятие и оценка материально-производственных запасов 1.2 Нормативное регулирование материально-производственных запасов 1.3 Документальное оформление учета движения материально-производственных запасов 2. Учетная практика движения бухгалтерского учета материально-производственных запасов 2.1 Учет материалов на складе и в бухгалтерии 2.2 Учет товаров 2.3 Учет готовой продукции Заключение Список
User DocentMark : 7 сентября 2013
10 руб.
Теплотехника СФУ 2017 Задача 2 Вариант 36
Расход газа в поршневом одноступенчатом компрессоре составляет V1 при давлении р1 = 0,1 МПа и температуре t1. При сжатии температура газа повышается на 200ºС. Сжатие происходит по политропе с показателем n. Определить конечное давление, работу сжатия и работу привода компрессора. Ответить на вопросы. 1. Как влияет показатель политропы на конечное давление при фиксированных значениях p1, t2 и t1? 2. Чем ограничивается р2 в реальном компрессоре кроме ограничения по максимально допустимой ко
User Z24 : 30 декабря 2026
200 руб.
Теплотехника СФУ 2017 Задача 2 Вариант 36
Подбор стандартизированной абсорбционной колонны по исходным данным
Подобрать стандартизованные тарельчатые абсорбционные колонны по исходным данным, провести расчет гидравлического сопротивления. G –нагрузка колонны по газу; 43*10^3 кг/ч; L – нагрузка колонны по жидкости;47.5*10^3 кг/ч p, pж – плотность газа и жидкости; p= 5,8 кг/м3; pж=675 кг/м3; поверхностное натяжение жидкости; 41*10^-3 Дж/м2 вязкости газа и жидкости,1,8*10^-6 / 2,4*10^-6 nст=14 – число ступеней изменения концентрации. Тип тарелки – провальные
User Rasta3326 : 21 апреля 2018
50 руб.
Коробка переключения передач ВАЗ 2101-2107
Сборочный чертеж 4х ступенчатой коробки передач, выполнен в компасе 8ой версии на формате А1
User TOXA32 : 9 июня 2009
20 руб.
up Наверх