从四元系等熔化温度和等粘度图看,曲线间隔愈疏,其化学稳定性愈差。

从四元系等熔化温度和等粘度图看,曲线间隔愈疏,其化学稳定性愈差。


相关考题:

CaF2在保护渣中主要起到调节( )的作用。A.熔化速度B.粘度C.粘度和熔化温度

保护渣的熔融特性一般有熔化温度,熔化速度和( )。A.碱度B.熔点C.粘度

保护渣的熔化特性是指( )。A.熔化温度、粘度、碱度B.熔经速度、界面张力、碱度C.熔化温度、熔化速度、熔化的均匀性D.熔化温度、界面张力

石油沥青的温度稳定性可用软化点表示,当沥青的软化点愈高时,()。A、温度稳定性愈好B、温度稳定性愈差C、温度稳定性不变

通常将粘度在()的温度作为表示酸性渣的熔化性温度。

炉渣的物理性质有:粘度、熔化性、稳定性。

MgO含量对炉渣粘度影响()A、MgO<20%含量增加粘度下降B、9~10%时低粘度区明显扩大C、大于9-10%时熔化性温度升高D、5%左右熔化性温度明显降低

合金成分愈远离(),结晶温度范围愈宽,流动性愈差。

从等响曲线看,人耳对()Hz区间频率的声音特别敏感。

炉渣性能取于决炉渣的()。A、熔化温度B、化学成分C、物理性能D、稳定性

保护渣熔化特性是保护渣的熔化温度、()和粘度。

保护渣的熔化特性是指()。A、熔化温度、粘度、碱度B、熔经速度、界面张力、碱度C、熔化温度、熔化速度、熔化的均匀性D、熔化温度、界面张力

炉渣成分决定了其熔化温度和粘度。

碱度相同时,随TiO2增加,以下描述正确的是()A、熔化性温度升高,粘度升高B、熔化性温度升高,粘度降低C、熔化性温度降低,粘度升高D、熔化性温度降低,粘度降低

炉渣的物理性能,主要包括熔化性、粘度和稳定性三项。

少量加入MgO、MnO等()性氧化物,能降低炉渣的熔化温度,降低粘度,有利于脱硫。A、酸B、碱C、中

熔化温度是炉渣粘度--温度曲线的转折点温度。

温度对粘度有影响,尿液温度愈高,粘度越小,易断裂成小滴,尿液温度下降,粘度增加,断裂液滴变大

柴油的低温流动性与其组成密切相关,馏分越重,其低温流动性和凝点分别()A、愈好和愈低B、愈好和愈高C、愈差和愈高D、愈差和愈低

玻璃的熔化温度是粘度为()Pa·s的温度。

钢材的脆性临界温度愈低,其耐低温冲击性能愈差。

从其操作方式看,目前应用最广的是半自动熔化极氩弧焊和富氩混合气保护焊,其次是自动熔化极氩弧焊。

原料颗粒愈细,混合的愈均匀,愈能降低熔化温度。

煤沥青的游离碳含量增加,可提高其粘度和温度稳定性,但低温脆性会增加

汽油的辛烷值愈高,其抗爆性能愈差。

判断题钢材的脆性临界温度愈低,其耐低温冲击性能愈差。A对B错

填空题合金成分愈远离(),结晶温度范围愈宽,流动性愈差。