Перевод: со всех языков на русский

с русского на все языки

угол+смачивания

  • 61 Randwinkel der Benetzung

    краевой угол смачивания

    Deutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch > Randwinkel der Benetzung

  • 62 advancing angle

    наступающий угол смачивания.

    English-Russian dictionary of terms for geological exploration drilling > advancing angle

  • 63 angle de contact en capillarité

    = angle de contact отступающий угол смачивания

    Dictionnaire français-russe de pétrole et de gaz > angle de contact en capillarité

  • 64 Randwinkel

    (m)
    краевой угол (смачивания)

    Deutsch-Russische Wörterbuch der Kraftstoffe und Öle > Randwinkel

  • 65 contact angle of wetting

    Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности > contact angle of wetting

  • 66 advancing angle of wetting

    Англо-русский словарь по полиграфии и издательскому делу > advancing angle of wetting

  • 67 Randbenetzungswinkel

    Deutsch-russische Öl-und Gas-Wörterbuch > Randbenetzungswinkel

  • 68 kosketuskulma

    краевой угол смачивания (при флотации)

    Suomen ja Venäjän Tekninen sanakirja > kosketuskulma

  • 69 contact angle of wetting

    English-Russian dictionary of Oil Industry > contact angle of wetting

  • 70 contact angle

    English-Russian oil and gas dictionary with explanation > contact angle

  • 71 Benetzungswinkel

    m
    угол смачивания

    Russisch-Deutsches worterbuch der schweß-und lottechnik > Benetzungswinkel

  • 72 Benetzungswinkel

    (m)
    угол смачивания

    Deutsch-Russische Wörterbuch der Chemie und Technologie der Silikate > Benetzungswinkel

  • 73 Randwinkel

    (m)
    краевой угол (смачивания)

    Deutsch-Russische Wörterbuch der Chemie und Technologie der Silikate > Randwinkel

  • 74 гидрофобный

     Гидрофобный
      Термин ―гидрофобный‖ применительно к описанию свойств материалов характеризует материалы, угол смачивания которых водой превышает 90º. Гидрофобные свойства соответствуют материалам с низкой поверхностной свободной энергией и обеспечиваются, как правило, нанесением на поверхность материалов покрытий, содержащих гидрофобные молекулы. Наибольшей гидрофобностью характеризуются молекулы, содержащие группы -СН3, - СН2F, -СНF2, -СF3 (с возрастанием гидрофобности в этом ряду слева направо). Буквально – боящийся воды, от греческого hydro – «вода» и phobo – «бояться».

    Англо-русский словарь по нанотехнологиям > гидрофобный

  • 75 hydrophobic

     Гидрофобный
      Термин ―гидрофобный‖ применительно к описанию свойств материалов характеризует материалы, угол смачивания которых водой превышает 90º. Гидрофобные свойства соответствуют материалам с низкой поверхностной свободной энергией и обеспечиваются, как правило, нанесением на поверхность материалов покрытий, содержащих гидрофобные молекулы. Наибольшей гидрофобностью характеризуются молекулы, содержащие группы -СН3, - СН2F, -СНF2, -СF3 (с возрастанием гидрофобности в этом ряду слева направо). Буквально – боящийся воды, от греческого hydro – «вода» и phobo – «бояться».

    Англо-русский словарь по нанотехнологиям > hydrophobic

  • 76 Benetzungswinkel

    m
    угол смачивания

    Deutsch-Russische Metallurgie Wörterbuch > Benetzungswinkel

  • 77 contact angle

    English-Russian mining dictionary > contact angle

  • 78 nonmetalic inclusions

    1. неметаллические включения

     

    неметаллические включения
    Инородные образования в жидких и тв. металлах и сплавах — хим. соединения металлов с неметаллами. Н. в. классифицируют по хим., минералогам, составу, происхождению. По хим. составу н. в. подразделяют на: алюминатные (осн. составляющая — Аl2О3); карбидные (Fe3C, Мn3С, СrС2); карбонитридные [Ti(C,N), Nb(C,N)]; нитридные (TiN, AlN, ZrN, Cr2N); оксидные (FeO, MnO, Cr2O3, Si02, Al2O3, MgO); силикатные (2СаО • SiO2, 2MnO-SiO2); сульфидные (FeS, MnS, CaS); оксисульфидные (MnS • MnO, FeS • FeO, CaS • FeO); фосфидные (Fe3P, MnP2).
    По происхождению н. в. делятся на экзогенные, вносимые в металл извне шихтой, ферросплавами, огнеупорами, и эндогенные, образующ. в металле по ходу плавки, разливки, кристаллизации и в результате превращений в тв. фазе, взаимодействия металла со шлаком, огнеупорами, газ. фазой, с примесями, содержащими О, S, N, с раскислителями, легир. добавками. По способу образования н. в. разделяют на первичные, образующ. в жидком металле; вторичные, образующ. при кристаллизации; третичные, выделяющ. в тв. р-ре в результате рекристаллизации, диффузии, старения и т.п. Кол-во и размеры н. в. в металлах и сплавах зависят от способа произ-ва, методов рафинирования. Обычные стали и сплавы содержат 0,01-0,02 мас. % н. в., стали и сплавы, выплавл. в вакуумных печах, < 0,005 %, а наиб, чистые металлы, получ. методами э.-л. плавки и зонной очистки, <0,001 %. Крупные н. в. имеют размеры > 100 мкм, ср. 5-200 мкм, мелкие < 5 мкм. Н. в. отрицат. влияют на предел усталости, кач-во поверхности, свариваемость, обрабатываемость металла. Скопления н. в. и отдельные крупные н. в. служат концентраторами напряжений и вызывают разрушения при напряжениях < о, осн. металла. Мелкие и округлые н. в. менее опасны, чем пластинчатые или пленочные. Прочные и хрупкие н. в. оказывают более отриц. воздействие, чем пластичные. От наличия н. в. зависят длительная прочность жаропрочных сплавов при повышенных темп-рах, пределы пластичности и прочности. Н. в. образуют на поверхности металлич. изделий локальные гальванич. элементы (развитие электро-хим. коррозии при работе в корроз. средах), способствуют появлению усталостных трещин и микровыкрашиванию.
    В литой стали н. в. присутствуют в виде глобулей и кристаллов, в кованой и катаной стали - в виде строчек, нитей, ориентиров, в направлении деформации. Глобулярные н. в. образуются из легкоплавких вещ-в, в первую очередь из железистых силикатов на основе соединений типа FeO • MnO. Тугоплавкие оксиды, нитриды, карбиды образуют н. в. в видеограненных кристаллов — оксиды Сг, Al, Zr, шпинели и т.п.
    Интенсивность образования зародышей н. в. тем больше, чем меньше межфазное натяжение на границе металл—н. в., чем выше степень пересыщения, металла взаимодейств, элементами, напр, раскислителя с О, Сг и N. При образовании оксидных н. в. в них преимуществ, переходят компоненты, имеющие повыш. сродство к О и вызывающие наиб. снижение поверхн. натяжения на границе с исх. фазой. Легче зарождаются н. в. на готовых поверхностях раздела. Чем меньше угол смачивания н. в. подложки, тем больше возможность зарождения мелких н. в.
    Удаление н. в. может происходить естеств. всплыванием к поверхности раздела металл-шлак и переходом в шлак при перемешивании ванны, либо в результате термич. диссоциации. При вакуумной плавке н. в. могут восстанавливаться углеродом:
    МеО + [С] = СО + Me.
    Методы оценки н. в. разделяются на металлографич., хим. и др. Для выделения н. в. из металла применяют кислотный метод: с помощью кислот растворяют металлич. основу. Метод замещения состоит в том, что с помощью Hg или Си переводят металлич. составляющую в р-р их солей. При использовании галоидных методов образцы обрабатывают в струе Сl, образуя Сl-соединения металла; сульфиды, карбиды, фосфиды, нитриды хлорируются и уносятся в токе газа, а оксидные н. в. остаются без изменения. Электролитич. методы состоят в анодном р-рении металлич. основы; нер-ряющиеся н. в. изолируют спец. мембранами. Выделенные н. в. взвешивают, определяют их масс, содержание в металле и проводят хим. анализ состава н. в.
    Металлографич. оценку н. в. проводят на шлифах сравн. с эталонными шкалами включений определ. вида, загрязненность оценивают по баллам. Металлографич. метод используют и для кол-венного определ. н. в. с использ. автоматич. эл-нных оптич. счетчиков. Природу и состав н. в. определяют петрографич. методами и с помощью лазерного микрозонда. Фаз. состав и кристаллич. структуру н. в. определяют рентг.-структурными методами.
    [ http://metaltrade.ru/abc/a.htm]

    Тематики

    EN

    Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > nonmetalic inclusions

  • 79 contact angle

    угол, краевой (смачивания)

    Англо-русский словарь по ядерным испытаниям и горному делу > contact angle

  • 80 contact angle

    угол m смачивания

    Metallurgy dictionary > contact angle

См. также в других словарях:

  • угол смачивания — краевой угол; отрасл. угол смачивания Угол между свободной поверхностью или поверхностью раздела двух несмешивающихся жидкостей и твердой стенкой …   Политехнический терминологический толковый словарь

  • угол смачивания — sąlyčio kampas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. angle of capillarity; angle of contact; wetting angle vok. Kontaktwinkel, m; Randwinkel, m rus. краевой угол, m; угол смачивания, m pranc. angle de capilarité, m; angle de contact, m;… …   Fizikos terminų žodynas

  • угол смачивания — vilgymo kampas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Kampas tarp skysčio lašo ir nevisiškai vilgaus kietojo kūno paviršiaus. atitikmenys: angl. angle of wetting; wetting angle rus. угол смачивания, m pranc. angle de… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • угол смачивания — vilgymo kampas statusas T sritis chemija apibrėžtis Kampas tarp skysčio lašo ir nevisiškai vilgaus kietojo kūno paviršiaus. atitikmenys: angl. angle of wetting; contact angle; wetting angle rus. угол смачивания …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • угол смачивания поверхности — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN wetting angle …   Справочник технического переводчика

  • Угол смачивания краевой — – характеризует поверхностное натяжение, способность жидкости смачивать поверхность твердого тела (растекаться) и выражается углом наклона касательной к межфазной поверхности, ограничивающим смачивающую жидкость в форме капли. [Ушеров… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • угол смачивания — [wetting angle] Смотри Краевой угол. Смотри также: Угол угол касания угол естественного откоса нейтральный угол краевой угол …   Энциклопедический словарь по металлургии

  • Угол смачивания — Лиофильность и лиофобность (от греч. lýo растворяю, philéo люблю и phóbos страх) характеристики способности веществ или образуемых ими тел к межмолекулярному взаимодействию с жидкостями. Интенсивное взаимодействие, т. е. достаточно сильное… …   Википедия

  • краевой угол смачивания припоем — краевой угол Двугранный угол между плоскостью, касательной к поверхности припоя у границы смачивания, и смоченной припоем плоской поверхностью паяемого материала. Примечания 1. Различают равновесный краевой угол, определенный в разновеской… …   Справочник технического переводчика

  • Краевой угол смачивания припоем — 24. Краевой угол смачивания припоем Краевой угол D. Randwinkel E. Contact angle Двугранный угол между плоскостью, касательной к поверхности припоя у границы смачивания, и смоченной припоем плоской поверхностью паяемого материала. Примечания: 1.… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • краевой угол смачивания —  Contact Angle  Краевой угол смачивания   Угол между поверхностями твердого тела и смачивающей жидкости по периметру соприкосновения трех фаз: твердое тело жидкость газ (пар) или твердое тело жидкость жидкость (в плоскости, перпендикулярной к… …   Толковый англо-русский словарь по нанотехнологии. - М.

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»