Nitrous - carbon - o enciclopedie mare de petrol și gaze, articol, pagina 1

Nitrous - carbon

Monoxid de carbon. C3O2 - Studiul difracției de electroni (Brockway și Pauling [181] Bersh [157]), conduce la concluzia că molecula este C3OS liniare și simetrice. Luarea în considerare a valențelor confirmă puternic modelul liniar. Prin urmare, în ciuda contradicției cu rezultatele măsurării momentului dipolului, acesta este de obicei utilizat ca bază pentru interpretarea spectrului. [1]







Procesele de descompunere a monoxidului de carbon pe suprafața părții și trecerea carbonului în austenită se repetă. Astfel, monoxidul de carbon transferă carbonul din carburier pe suprafața părții cimentate. [2]

Procesul de descompunere a monoxidului de carbon pe suprafața părții și trecerea carbonului în austenită se repetă. Astfel, monoxidul de carbon transferă carbonul din carburier pe suprafața părții cimentate. [3]

Pe suprafața părții, monoxidul de carbon și metanul se descompun, dând carbonului lor austenită. [4]

Debitarea gazelor se efectuează într-un carburator de gaz care conține metan și monoxid de carbon. [5]

Cianurarea se efectuează în băile de săruri de cianură topită sau într-o atmosferă care conține metan, monoxid de carbon și amoniac. Cianurare supus unor unelte de automobile și alte elemente, precum muchiile tăietoare ale burghie, freze, tăietor și robinet după decarburare prin încălzire pentru stingere. Saturarea cu azot și carbon într-un mediu gazos se numește nitrocentrare. Pentru componentele echipamentelor termoenergetice nu se utilizează cianurarea și nitrocarburarea. [6]

Cianurarea se efectuează în băile de săruri de cianură topită sau într-o atmosferă care conține metan, monoxid de carbon și amoniac. Cianurare expuse unor unelte de automobile și alte elemente, precum muchiile tăietoare ale burghie, freze, tăietor și robinet după decarburare prin încălzire pentru stingere. Saturarea cu azot și carbon într-un mediu gazos se numește nitrocentrare. Pentru detaliile echipamentelor termoenergetice nu se utilizează cianurarea și nitrocementarea. [7]







Debitarea gazelor se efectuează prin încălzirea și menținerea într-un mediu cu carburant gazos care conține metan (CH4) și monoxid de carbon. [8]

Substanța obținută - C3O2, în comparație cu dioxidul de carbon (dioxid) și monoxidul de carbon, poate fi numită monoxid de carbon. în orice caz, este cel mai mic grad de oxidare a carbonului. Această substanță la o temperatură normală este gazoasă, are un miros neplăcut, este otrăvitoare. [9]

Nitrarea întotdeauna însoțită de oxidare cu formarea de acizi organici, aldehide, cetone, alcooli, nitriți, compușii nitro, nitroolefine, oxid de azot și carbon. [10]

Procesele de descompunere a monoxidului de carbon pe suprafața părții și trecerea carbonului în austenită se repetă. Astfel, monoxidul de carbon transferă carbonul din carburier pe suprafața părții cimentate. [11]

Procesul de descompunere a monoxidului de carbon pe suprafața părții și trecerea carbonului în austenită se repetă. Astfel, monoxidul de carbon transferă carbonul din carburier pe suprafața părții cimentate. [12]

Decarburizarea oțelului are loc în zona de fuziune. Arderea carbonului este însoțită de eliberarea monoxidului de carbon. carbonul restabilește oxidul feros și deoxidizează metalul lichid la joncțiune. Cu toate acestea, stratul decarburizat are o rezistență redusă. [14]

În prezent, catodii de oxid sunt activați aproape exclusiv prin încălzire în vid la o temperatură de 900 ° C. La această temperatură, carbonatul de bariu se descompune și se eliberează monoxid de carbon. precum și descompunerea liantului organic. Cărbune liber și CO reduc parțial oxidul de bariu în grosimea stratului de oxid. Prezența atomilor de bariu liberi în stratul, sau mai precis, prezența atomilor de bariu în exces în rețeaua cristalelor ce constituie acest strat este, după cum se va vedea mai jos, cauza principală emisia îmbunătățită a catozilor oxid. Fulgii au un film de bariu cu importanță secundară, așa cum este confirmat prin experimente Heinze și Wagener, să stabilească absența unei legături directe între starea suprafeței exterioare a catodului și intensitatea emițătoare de electroni prin studii mai detaliate ale acestei suprafețe cu un microscop electronic. [15]

Pagini: 1 2

Distribuiți acest link:






Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: