bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Από τι είναι το αδιάβροχο κράμα;

Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως ένα "αδιάβροχο κράμα" per se. Ο όρος "αδιάβροχο" ισχύει τυπικά για επικαλύψεις ή υλικά που εμποδίζουν το νερό να περάσει από αυτά. Ενώ ορισμένα κράματα είναι πιο ανθεκτικά στη διάβρωση από άλλα, δεν είναι εγγενώς αδιάβροχα.

Εδώ είναι μια κατανομή:

* Τα κράματα είναι μείγματα μετάλλων: Έχουν συχνά βελτιωμένες ιδιότητες σε σύγκριση με τα συστατικά μέταλλα τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι γίνονται αδιάβροχα.

* Η αντίσταση στη διάβρωση είναι το κλειδί: Ορισμένα κράματα είναι καλύτερα να αντισταθούν στη διάβρωση (όπως ανοξείδωτο χάλυβα) λόγω της παρουσίας στοιχείων όπως το χρωμίου. Αυτό μπορεί να τα κάνει ανθεκτικό στο νερό , αλλά όχι αδιάβροχο.

* αδιάβροχα επικαλύψεις: Για να επιτευχθεί μια αδιάβροχη επιφάνεια, τα κράματα συχνά πρέπει να επικαλύπτονται με υλικά όπως εποξειδικές ρητίνες, πολυμερή ή καουτσούκ. Αυτές οι επικαλύψεις παρέχουν το φράγμα ενάντια στο νερό.

Παραδείγματα κραμάτων που χρησιμοποιούνται συχνά για αντίσταση στο νερό:

* ανοξείδωτος χάλυβα: Μια κοινή επιλογή για εφαρμογές όπου η αντίσταση στη διάβρωση είναι κρίσιμη.

* κράματα αλουμινίου: Χρησιμοποιείται σε διάφορες εφαρμογές όπου η ελαφριά και η αντοχή στη διάβρωση είναι σημαντικές.

* κράματα νικελίου: Γνωστή για την υψηλή αντίσταση διάβρωσης, που χρησιμοποιείται συχνά σε σκληρά περιβάλλοντα.

Για να φτιάξετε ένα κράμα αδιάβροχο, θα χρειαστεί:

1. Επιλέξτε ένα κράμα ανθεκτικό στη διάβρωση: Αυτό θα παρέχει μια βάση για την επικάλυψη.

2. Εφαρμόστε μια αδιάβροχη επικάλυψη: Ο τύπος επικάλυψης εξαρτάται από την εφαρμογή και τις επιθυμητές ιδιότητες.

Θυμηθείτε, το "αδιάβροχο" είναι ένας σχετικός όρος. Ακόμη και με επικαλύψεις, υπάρχει συνήθως ένα όριο στην πίεση και τη διάρκεια της έκθεσης στο νερό που μπορεί να αντέξει ένα υλικό.

Διαφορά μεταξύ λανθάνουσας θερμότητας και αισθητής θερμότητας

Διαφορά μεταξύ λανθάνουσας θερμότητας και αισθητής θερμότητας

Κύρια διαφορά – Λανθάνουσα θερμότητα έναντι αισθητής θερμότητας Η λανθάνουσα θερμότητα και η αισθητή θερμότητα είναι δύο μορφές ενέργειας που χρησιμοποιούνται για την εξήγηση της σχέσης μεταξύ της θερμοκρασίας και της ύλης. Αυτοί οι όροι έχουν πολλές εφαρμογές στην καθημερινή μας ζωή. Η λανθάνουσα θ

Γιατί το πολυπροπυλένιο είναι ένα από τα πιο κερδοφόρα πολυμερή στην ιστορία;

Γιατί το πολυπροπυλένιο είναι ένα από τα πιο κερδοφόρα πολυμερή στην ιστορία;

Το πολυπροπυλένιο είναι το δεύτερο πιο κερδοφόρο πολυμερές στην ιστορία. Η θερμοπλαστική του φύση και οι χαμηλές τεχνικές παραγωγής είναι οι κύριοι λόγοι πίσω από τη δημοτικότητά του. Κοιτάξτε γύρω σας τώρα. Τι βλέπεις? Μπορεί να κάθεστε στο δωμάτιό σας σε μια πλαστική καρέκλα, να κρατάτε άνετα τ

Γιατί ο υδράργυρος είναι υγρό σε θερμοκρασία δωματίου;

Γιατί ο υδράργυρος είναι υγρό σε θερμοκρασία δωματίου;

Ο υδράργυρος είναι υγρό σε θερμοκρασία δωματίου, ενώ άλλα μέταλλα είναι στερεά. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι κάνει τον υδράργυρο ξεχωριστό; Η γρήγορη απάντηση είναι ότι ο υδράργυρος είναι υγρό επειδή τα άτομά του δεν μοιράζονται εύκολα ηλεκτρόνια με άλλα άτομα υδραργύρου. Ακολουθεί μια πιο προσεκτική μα