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101.
Interpretation der thermodynamisch berechneten Gleichgewichtslinien des Austenits, Ferrits, Graphits, Zementits und der Schmelze im Zustandsdiagramm Eisen-Kohlenstoff. Dazu Zerlegung in ein austenitisches und ein ferritisches Teilsystem. Angabe einer stabilen Zementitausscheidung im ferritischen System. Beispiele für die Stabilisierung des ferritischen oder austenitischen Systems durch Zugabe von Silicium oder Mangan zum binären System Fe-C. Bestätigung der im binären System instabilen Gleichgewichte durch Extrapolation der ternären Sättigungszustände.  相似文献   
102.
Abguß von drei Walzenkörpern aus verschleißfestem Gußeisen mit 2,95 bis 3,16% C, rd. 0,8% Si, rd. 0,8% Mn, rd. 0,14% P, rd. 0,014% S, rd. 14% Cr, rd. 0,35% Mo und rd. 0,5% Ni. Abkühlgeschwindigkeit nach dem Abguß. Rechnerische Ermittlung der chemischen Zusammensetzung und der Mengenanteile der sich ausscheidenden Gefügebestandteile. Metallographische Gefügeuntersuchungen. Abstand der Sekundärarme der Mischkristalldendriten sowie Länge und Dicke der Carbidteilchen als Kenngrößen zur zahlenmäßigen Gefügebeschreibung. Einfluß der Abkühlungsbedingungen auf den Zustand des Primär- und des Sekundärgefüges.  相似文献   
103.
Sauerstoffaktivität im flüssigen Eisen nach den Angaben im Schrifttum. Messung der Sauerstoffaktivität mit Wasserdampf-Wasserstoff-Argon-Gemischen. Berechnung aus dem Zustandsschaubild Eisen–Sauerstoff. Sauerstoffaldivität in flüssigen Eisenoxyden. Abschätzung eines Mindestbetrages des Wirkungsparameters. Temperaturabhängigkeit des Gleichgewichtes zwischen Wasserdampf-Wasserstoff-Gemischen und im flüssigen Eisen gelöstem Sauerstoff.  相似文献   
104.
Microporous membranes were prepared from chemically modified polysulfone. The substitution of the polysulfone was performed in solution using reactions known from polymer modification such as halomethylation, aminomethylation, and lithiation. Membranes can be prepared directly from halomethylated polysulfones which are consecutively converted heterogeneously in a second step to the final functionalized form. Sometimes, two-step reactions are necessary to yield the polymers from which the membranes were cast. In those cases where the reactions change the charge of the polymer, the success of the reaction can be demonstrated by streaming potential measurements. The advantage of this analytical method lies in the fact that the intact membrane is investigated.  相似文献   
105.
An unterschiedlich stark mit Kalziumsilizium desoxydierten laboratoriumsmäßig erschmolzenen Stählen mit rd. 0,35% C, 0,25% Si, 0,60% Mn, 0,06% P, 0,02% S und 0,15% Cu Untersuchung des Einflusses eines Zinnzusatzes von rd. 0,05% auf die Bildung oxydischer Beläge auf Hartmetallwerkzeugen bei der Zerspanung. Überprüfung der Ergebnisse an betriebsmäßig erschmolzenen Siemens-Martin-Schmelzen mit und ohne Zinnzusatz.  相似文献   
106.
Metallurgische Betrachtungen zum Verhalten des Mangans im Hochofen. Eigene Versuchsreihen zum getrennten Erfassen des Manganverhaltens bei der Reduktion über die Reaktionskennzahlen KFe,Si, KMnO und KMn,Si und bei der Entschwefelung über die Schwefelverteilung LFeS und Reaktionskennzahl KMnS. Beschreibung der Versuchsanlage und Versuchsdurchführung. Umfang der Versuche und Auswertung der Ergebnisse. Schlußfolgerungen über die Wirkung des Mangans bei der Entschwefelung im Hochofen.  相似文献   
107.
Bedeutung der Mischungsvorgänge für Stoff- und Wärmetransport sowie für Eigenschaften der Produkte. Beispiele für Mischungsvorgänge flüssiger Phasen bei der Eisen- und Stahlerzeugung. Stofftransport durch Diffusion und Strömung in einem Wirbelballen. Vergleich von diffusionsmäßigem Stofftransport und Konzentrationsausgleich in Wirbelströmungen bei flüssigem Stahl, Gasen und flüssiger Schlacke. Die Mischungszeit als Funktion dimensionsloser Kenngrößen, insbesondere der Reynolds-Zahlen in Mischgefäßen. Angabe von Modellbeispielen: Zulauf von Stahl mit unterschiedlicher Temperatur in eine halbgefüllte Pfanne. Einfluß der Schlackenviskosität auf die Emulsionsbildung von Stahl und Schlacke.  相似文献   
108.
The separation with membranes has made evident progress. The knowledge of permeation through membranes is well established, even the process design and development of technical application has reached a high level. This is above all the result of intense search for new polymers suitable for the production of more efficacious membranes, but last this could succeed in the introduction of new membrane forming procedures. The now used and promising polymers for membranes are discussed to the respective separation processes hyperfiltration, ultrafiltration, dialysis and gaspermeation.  相似文献   
109.
110.
This paper surveys the state-of-the-art of advanced electrochemical energy sources for space use.For individual cases we have to decide between primary cells, secondary cells, and fuel cells.Primary cells provide power needs for up to a few weeks and also serve as spare (reserve) batteries. Since 1960 the advanced alkaline silver oxide—zinc batteries have been developed with a specific energy of 350 W h/kg, and during the last ten years the non-aqueous lithium battery has become a potential competitor with a specific energy of 450 W h/kg.Secondary batteries will in the future continue to be the most important electrochemical energy source. We can distinguish between first (conventional), second (new) and third (non-aqueous) generations.At present, the classical NiOOH/Cd battery is the only rechargeable system for use with solar cells in missions requiring long life (5 – 10 years). Among the new systems, the best appears to be the hermetically sealed NiOOH/H2 battery. We expect a high-cycle life (? 10 000) and high energy density (up to 65 W h/kg). It will probably be introduced around the year 1980. All the non-aqueous lithium and sodium storage systems are still under development either in the single cell or the laboratory prototype stage.For projects involving manned space flights the direct H2/O2 fuel cell will continue to be in wide practical use. At present the power density is 50 – 70 W/kg and the maintenance-free lifetime for alkaline systems is 2 000 – 3 000 hours.  相似文献   
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