Рис. 137. Установка для исследований испарения марганца и железа из шлакового и металлического расплавов: / — источник ионов; 2 — вторично-электронный умножитель: 3 — стоика управлення МСХ-4: 4 — высоковакуумнын насос; 5 — высокотемпературная ячейка: 6 — испаритель. керез отверстие в перегородке, разделяю-■цей ионный источник и камеру ячейки. Шля учета газового фона поток пара можно было перекрывать подвижной заслон-вой. Масс-спектрометр включался в момент начала нагрева образца. С этого МО-рента непрерывно проводилось наблюдение масс-спектра, а его фотографирование осуществлялось с интервалом 1 мин на протяжении всего эксперимента. По полученным спектрам определяли шомент появления тех или иных ионов, Образующихся при электронной иониза-ции потока пара, и их относительную концентрацию, которая характеризовала Ьроцесс испарения различных элементов [из образца. [ С помощью описанной аппаратуры вы-■юлнена серия опытов, позволившая провести сравнительную оценку интенсивности испарения марганца, железа и их соединении с поверхности металлического и шлакового расплавов. Стальные образцы вырезались из металла, наплавленного опытными электродами с рутиловым покрытием. Химический состав образцов, % (по массе): Образцы сварочных шлаков получены при сварке электродами с различным содержанием рутила и мрамора в покры- "0Ш960Ґ°С Рис. 138. Типичная кривая нагрева образцов.
Карта
|