Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Тип механические также структура

    Выше мы кратко рассмотрели зависимость от молекулярной структуры эластомеров технологических свойств сажевых смесей и основных физико-механических свойств вулканизатов. Можно указать на ряд других свойств резин, имеющих важное значение при конструировании различных резино-технических изделий, такие как усталостная выносливость, ползучесть, остаточные деформации и др., улучшение которых связано с получением однородных материалов — однородных сеточных структур, что в свою очередь, опирается на внедрение каучуков с определенным молекулярным составом. Весьма существенным является также использование растворимых вулканизующих групп и интенсификация процессов смешения. [c.92]


    Для изготовления аппаратуры применяется искусственный графит, пропитанный синтетическими смолами, и антифрикционный теплопроводный материал марки АТМ-1 (графитопласт), представляющий собой композицию измельченного графита и феноло-формальдегидной смолы. Характеристики этих материалов приведены в табл. 6.1. Теплопроводность пропитанных графитов не ухудшается по сравнению с непропитанными, а механическая прочность заметно увеличивается. Качество пропитки определяется свойствами пропитывающих веществ, а также структурой пропитываемого графита. [c.159]

    В том случае, когда фильтрующий осадок сформирован в воде и образован первичными частицами, а не агрегатами, изменение состава и концентрации раствора без механического нарушения структуры осадка также не производит структурных изменений осадка, и, следовательно, скорость стационарной фильтрации не изменяется при прибавлении различных электролитов, несмотря на значительные изменения величины электрокинетического потенциала. [c.274]

    Изучение поверхностей износа. Изнашивание — это прежде всего процесс взаимодействия поверхностей, который сопровождается не только их микрорезанием, деформированием и нагреванием, но также и изменением механических свойств, структуры, фазового состава и химической активности поверхностных слоев. [c.11]

    Конечное влагосодержание осадка зависит от продолжительности и давления отжима, а также от специфических свойств обезвоживаемого продукта исходного влагосодержания осадка, его механической прочности, структуры и Способности сжиматься, проницаемости нижних слоев, количества связанной влаги и др. [c.75]

    Зависимость максимальных значений усадочных напряжений в цементном камне от числа циклов (рис. ЪА, Ц) также выражается кривыми с максимумом, положение которого, как указано выше для изменения прочности, связано непосредственно с механическими свойствами структуры. [c.210]

    Структура смазок определяется их составом, технологией изготовления, механической обработкой и другими факторами. Главную роль здесь играет природа загустителя. Структура смазок зависит также от химического состава и свойств жидкой фазы. Большое влияние на структуру оказывают поверхностно-активные вещест- [c.186]

    На рис. 35—41 представлены наиболее характерные изменения структур металла печных труб, а также структуры металла новой трубы из стали Х5М. Результаты испытаний механических и металлографических свойств металла труб позволяют сделать некоторые выводы. [c.68]


    Поскольку понятие резонанса структур является фиктивным, то естественно, что и понятия, которые вводятся в химию на основании представления о резонансе , также фиктивны. К таким понятиям относится, например, представление об энергии резонанса , которая имеет якобы своим источником квантово-механический резонанс структур . [c.34]

    Проблема поверхностных явлений в наполненных полимерах включает в себя помимо смачивания также структуру и свойства монослоев, структурно-механические свойства граничных слоев полимера, находящихся в контакте с твердыми частицами наполнителя. Определенную роль при этом играет адгезия. [c.49]

    Выбор профиля резьбы зависит от назначения резьбового соединения, механических характеристик, структуры и технологических свойств пластика, а также метода получения резьбы. Учитывая чувствительность пластмасс к концентраторам напряжений, обычно рекомендуют применять резьбу с круглым профилем. [c.111]

    Могут быть и другие причины упомянутых расхождений (изменение структуры материала под влиянием механического воздействия, локальный нагрев). Эти расхождения совсем не означают, что не соблюдается основной принцип — необратимость процесса разрушения, приводящая к постепенному накоплению нарушений в материале. Расхождение экспериментальных и расчетных значений долговечности означает лишь, что помимо напряжения изменяются и другие параметры уравнений (V.1), (V.8), (V.11) и др. В результате действительные условия опыта, а также структура материала (т. е. температура, структурно-чувствительный параметр у) отличаются от первоначальных, по которым и проводится расчет с помощью критерия Бейли. [c.395]

    Свойства твердого носителя в значительной мере определяют такие параметры хроматографического опыта как время удерживания и эффективность разделения, а также они существенно влияют на результаты количественного анализа и стабильность жидких фаз. Отметим, что в настоящее время в газовой хроматографии используют несколько десятков твердых носителей, которые имеют весьма различные физико-химические характеристики [1—3]. К наиболее важным показателям следует отнести насыпную плотность, удельную поверхность, механическую прочность, структуру пор, pH поверхности, адсорбционную и каталитическую активность. Представляют интерес и другие, весьма важные свойства твердых носителей, а именно смачиваемость поверхности, устойчивость (особенно к водным средам) и прочность модифицирующих пленок, оптимальные и максимально допустимые количества полярных и неполярных НЖФ. [c.45]

    Кроме химического состава, механические свойства, структура и технологическая пластичность углеродистых и легированных сталей определяются также металлургической природой металла (количеством неметаллических включений, чистотой шихтовых материалов, методом плавки и разливки) и термомеханическими факторами обработки давлением (температурой, степенью и ско- [c.8]

    Подготовка и обработка кромок под сварку могут производиться любыми способами, обеспечивающими необходимую форму, размеры и качество кромок, а также структуру металла свариваемых деталей. Окончательная обработка кромок деталей трубопроводов из средне- и высоколегированной стали допускается только механическим способом на металлорежущих станках. [c.211]

    С другой стороны, в связи с тем, что свойства термоэластопластов в значительной мере определяются степенью разделения фаз, весьма важным параметром их структуры является чистота блоков — отсутствие засоренности их другим сомономером. Для бутадиен-стирольных термоэластопластов, помимо многочисленных электронномикроскопических исследований фазовой структуры, было изучено влияние молекулярной массы, состава и числа блоков в макромолекулах на степень разделения фаз методом измерения температурной зависимости тангенса угла механических потерь [11] и установлено, что увеличение молекулярной массы, а также увеличение числа блоков в макромолекулах снижает степень этого разделения. [c.59]

    При оценке масштабного эффекта в адгезионных соединениях следует учитывать зависимость механических свойств свободной полимерной прослойки от размеров соединения, как это делается для всех твердых тел, а также влияние поверхности раздела. Влияние поверхности раздела проявляется в изменении структуры и состава адгезива по толщине вследствие контакта с субстратом (химические и физико-химические факторы) и изменении прочностных характеристик адгезионного соединения из-за различия деформационных показателей адгезива и субстрата, а также влияния формы соединения (механические факторы). В определенных условиях изменение структуры и состава адгезива также отражается на его механических свойствах. Химические п физико-химические факторы проявляются в основном по толщине клеевой прослойки, тогда как механические — также по длине и ширине адгезионного соединения. [c.65]


    Как упоминалось ранее, при электролизе с ИОМ значительно возрастают требования к чистоте рассола и в частности к содержанию в нем примесей кальция и магния, которые приводят к образованию осадков внутри мембраны и на ее поверхности. Осадки могут вызывать механическое разрушение структуры и изменять электрохимические свойства, приводя к локальному увеличению сопротивления мембраны и потерь напряжения в ней, а также к снижению выхода по току [243]. [c.230]

    Применение полимерных материалов в различных областях техники во многом определяется их химической стойкостью под воздействием различных агрессивных сред (кислоты, щелочи и т. д.). Степень воздействия среды связана с ее химической природой, а также структурой и химической природой полимера. При исследовании влияния концентрации щелочных растворов и кислот на физико-механические свойства стеклопластиков [13, 14] обнаружено, что характер изменения прочности стеклопластиков в щелочных средах 3 значительной степени зависит от состава стекло-наполнителя, в то время как влияние кислот зависит в основном от кислотостойкости связующего. [c.281]

    Для защиты водных коллоидных систем от коагулирующего действия электролитов употребляют так называемые защитные вещества — высокомолекулярные соединения, растворимые в воде (белки, эфиры целлюлозы, крахмал, декстрины), а также водные растворы мыл. В основе защитного действия, как показал Н. П. Песков (1922), лежит адсорбция молекул высокополимера или мыла поверхностью твердой частицы. В результате на поверхности частицы образуется слой адсорбированных молекул, которые в свою очередь переплетаются в механически прочную структуру. [c.328]

    Физико-механические и химические свойства, а также структура полимерцементных покрытий определяются характеристикой исходных материалов, их соотношением, технологией изготовления и условиями твердения. В случае применения составов, содержащих относительно небольшие добавки полимера (меньше, чем цемента, или столько же), полимерцементное покрытие приготовляется, как и обычное цементное. Однако могут быть составы, содержащие полимера больше, чем цемента. В этом случае минеральное вяжущее служит лишь наполнителем и может быть заменено инертными материалами. Во Всесоюзном научно-исследовательском институте железнодорожного транспорта была проведена работа по определению составов и изучению полимерцементных покрытий для защиты от коррозии железобетонных конструкций и их гидроизоляции. [c.99]

    Таким образом, предельное напряжение сдвига наряду с вязкостью также может служить критерием для оценки и сравнения реологических свойств композиции СМС. Кроме того, при изучении процессов структурообразования в композициях СМС и дисперсиях отдельных ее компонентов, которые резко изменяют свои структурно-механические свойства с течением времени, следует определять и модуль быстрой эластической деформации El. Этот показатель удобен тем, что его измерение производится очень быстро (за несколько секунд) и он наиболее точно характеризует механические свойства структур, а это существенно важно для систем, быстро изменяющих свои свойства во времени. [c.181]

    Увеличение радиуса пор. Гранулы катализатора имеют поры разных диаметров. Относительно крупные поры рассматриваются как артерии или каналы к порам меньшего диаметра. С увеличением количества крупных пор внутренняя поверхность гранул катализатора становится более доступной для молекул кислорода воздуха. Скорость выхода из гранул молекул продуктов сгорания при этом также возрастает. Недостаточная механическая прочность катализаторов крупнопористой структуры является препятствием на пути использования их в современных системах крекинга [25]. [c.45]

    Катионит КУ-2 представляет собой прозрачные желтоватые шарики. В техническом продукте содержится значительное количество разрушенных шариков и примесей железа, придающих зернам бурый цвет. Катионит обладает хорошей химической стойкостью к кислотам, щелочам и окислителям. Он термостоек до 120—130 С, а в среде углеводородов — до 150—160 °С. В настоящее время катионит КУ-2 выпускают трех сортов КУ-2 технический (первого и второго сортов) и КУ-2-8чС. Последний содержит значительно меньше разрушенных шариков и фракций мелкого зернения и имеет несколько большую обменную емкость. Хорошей механической прочностью и более крупным зернением обладает также катионит КУ-23. В отличие от катионита КУ-2, имеющего гелевую структуру, катионит КУ-23 обладает макропористой структурой. [c.144]

    Способность к движению — одно из характерных свойств всех живых организмов, начиная от простейших и кончая самыми сложными. Сокраш ение разных мышц и движение листьев растений, биение ресничек и движение жгутиков, деление клеток и движение протоплазмы — все эти разнообразные формы проявления двигательной активности имеют обш ую черту — превраш ение химической энергии, освобо-ждаюш ейся при гидролизе АТФ, в механическую. Белковые структуры, участвую-ш ие в гидролизе АТФ и генерации силы, — это либо миозин и актин, либо кинезин (или динеин) и тубулин. При мышечном сокраш ении механическая работа осуш е-ствляется организованными в надмолекулярные структуры ферментом — АТФазой миозина — и актином. Регулятором двигательной активности в мышцах является кальций. В немышечных клетках, наряду с кальциевой, по-видимому, суш ествуют и другие способы регуляции. Выяснение молекулярных механизмов генерации силы, трансформации химической энергии гидролиза АТФ в механическую работу, а также механизмов регуляции этих процессов является основной задачей биофизики биологической подвижности. Наибольшие успехи в этом направлении достигнуты при исследовании наиболее организованных поперечно-полосатых мышц позвоноч- [c.225]

    Улучшение физико-механических показателей резин, совершенствование их структуры связано с использованием регулярно-построенных полимеров, имеющих низкое значение Гс, состоящих из гибких макромолекул высокой молекулярной массы и имеющих узкое молекулярно-массовое распределение. При этом после вулканизации получаются совершенные сеточные структуры, которые характеризуются также узким распределением длин между узлами сетки и высокой подвижностью сегментов цепи. [c.92]

    Когда же проводились опыты с заполнением прибора И. И. Жукова и А. А. Крюкова каждый раз заново с данной концентрацией раствора или велись опыты параллельно по методике фильтрационного анализа, в этих случаях скорость фильтрации изменялась. Скорость фильтрации возрастала с уменьшением -потенциала, что соответствовало результатам работы С. Е. Харина. Очевидно, что наблюдающиеся изменения в скорости фильтрации в этих случаях связаны с процессами агрегации и коагуляции частиц. Это подтверждают также наблюдения за изменением объема осадка, который значительно увеличи-вался при возрастании концентрации электролита, и результаты по промывке осадков водой без механического нарушения структуры. При промывке осадков дистиллированной водой агрегация частиц исчезала, объем осадка уменьшался, он уплотнялся, и скорость фильтрации падала до своей исходной величины. [c.102]

    Обычно в чистых жидкостях газовые пузырьки быстро коа-лесцируют или лопаются, и пена практически не образуется. Для стабилизации пен в жидкость вводят ВМС (белки, танид), которые, адсорбируясь на поверхности раздела газ — жидкость, образуют механически прочные студни. Стабилизируют пены также с помощью поверхностно-активных веществ, главным образом полуколлоидов, молекулы которых имеют полярные и неполярные группы (например, стеарат или пальмитат натрия, некоторые красители). Адсорбируясь и ориентируясь на поверхности раздела жидкость — газ, они образуют поверхностные кристаллы высокой механической прочности. Стабилизаторы пен получили название пенообразователей. Для стабилизации пен используют также так называемые слабые пенообразователи, которые не образуют на поверхности раздела фаз механически прочных структур, а только понижают поверхностное натяжение и тем самым снижают термодинамическую неустойчивость пен. [c.453]

    Практикум, созданный коллективом сотрудников кафедры высокомолекулярных соединений химического факультета Московского Государственного Университета им . М. В. Ломоносова, включает описания лабораторных работ по синтезу пф1нмеров, их свойствам в растворах и конденсированном состоянии, механическим н химическим свойствам, а также структуре полимеров. [c.2]

    С повышением температуры или времени выдержки объем мезофазы растет за счет как роста отдельных сфер, так и их числа. Рост сфер происходит вследствие присоединения к ним молекул из изотропной части пека а также при слиянии сфер Последнее наиболее интенсивно происходит при достаточном развитии мезофазы и механических воздействиях. Структура кокса существенно зависит от тех процессов, которые происходят при росте и слиянии мезофазных сфер. Так, если в пеке возникает мало зародышей сфер, то они могут вырасти до значительных размеров отмечены случаи получения сфер размером до 70 мкм и более. И наоборот, если возникает много зародышей, то сферы начинают взаимодействовать между собой, не достигнув больших размеров. Предполагается, что на структуру кокса оказывает большое влияние вязкость изотропной части и меяофазы. При большой вязкости изотропной части происходит увеличение числа зародышей и, следовательно, образуются коксы с мелкой структурой. Высокая вязкость мезофазных сфер может привести к образованию элементов с анизотропной, волокнистой структурой. [c.171]

    Металл конкретного трубопровода часто не характеризуется стандартными значениями прочности, вязкости и т.д., а имеет целый спектр значений расчетных параметров, каждое из которых соответствует определенной технологической предьютории материала. Иначе говоря, механические свойства, структура материала, в том числе и тонкие изменения ее в процессе производства и обработки, а также воздействия эксплуатационных факторов являются результатом их сложного формирования и взаимодействия. Традиционная прямая связь технология — свойства постепенно заменяется более оно- [c.341]

    Так же как натуральная кожа приобретает устойчивость к силам капиллярной контракции при дублении, конденсационные структуры поливинилформаля делаются устойчивыми после дополнительной обработки их формальдегидом или некоторыми другими веществами, играющими роль дубителей [10]. При высушивании такие структуры сохраняют пористость они обладают высокой проницаемостью для водяных паров. Это изменение свойств является результатом дополнительной гидрофо-бизации полимера [13], а также связанного с ней изменения механических свойств структуры. Повышение стеиени ацеталирования, возможно, сопровождается также частичным сшиванием макромолекул ацетальными мостиками с образованием трехмерного полимера. [c.98]

    Механические и другие свойства, а также структура полиамидных волокон и пряжи описаны в ряде статей Конкина и Кудрявцева [1275—1277] и других [967, 1029, 1278—1293]. [c.275]

    В процессе охлаждения сплавов у-Ре при 723° С переходит в а-Ре с выделением свободного цементита. Поэтому весь аустенит распадается на механическую смесь — перлит. При нагревании процесс идет в обратном направлении. При 723° С а-Ре переходит в у-Ре, в котором растворяется углерод, содержащийся в сплавах с образованием твердого раствора — аустенита. Линия РК называется линией перлитного или аустенитного превращения. На диаграмме показаны также структуры всех промежуточных сплавов. Сплавы с содержанием углерода до 2,0% называются сталями, с большим содержанием углерода — чугунами. Если в чугуне значительная часть углерода химически связана с железом в виде РедС, то такой чугун называется белым. При медленном охлаждении расплавленного чугуна часть РсзС распадается с выделением свободного углерода (графита). Такой чугун называется серым. Диаграмма состояния в этом случае несколько меняется. Белый чугун обладает большой твердостью, но хрупок и [c.117]

    По>вышение ]и)Лярносги присадки способствует ее сорбции и усиливает энергию взаимодействия с металлом. Факторами, способствующими проявлению эффективности действия присадок, являются также интеноив-ное механическое разрушение структуры смазки и повышенные температуры, хотя в реальных условиях применения смазок эти факторы часто содействуют ухудшению других эксплуатацпонных свойств н прежде всего повышенному окислению. При увеличении глубины окисления смазок заметно ухудшаются их противоизносные свойства [11]. [c.75]

    В целом сложные структурные единицы нефтяных остатков находятся в динамическом равновесии со средой и изменение размеров ядер и толщины сольватной оболочки их могу г протекать по различным законам [14]. Главными факторами, определяющими возможность существования их в остатках и, соответственно, геометрические размеры, является наличие в них структурирующихся компонентов и ассоциатов, а также степень теплового воздействия. Нефтяные остатки относятся к свободнодисперсным системам, частицы которых могут независимо друг от друга перемещаться в дисперсной среде под влиянием теплового движения или гравитационньк сил. С изменением температуры в таких дисперсных системах изменяется энергия межмолекулярного взаимодействия дисперсной фазы и дисперсионной среды. Толстая прослойка дисперсионной среды между частицами снижает структурно-механическую прочность нефтяных дисперсных систем. Утоньшение сольватного слоя на поверхности ассоциатор повышает движущую силу расслоения системы на фа ы. Размеры основных зон структурной единицы при определенных температурах различны за счет того, что часть наиболее полярных компонентов сольватного слоя может переходить в дисперсную фазу (ядро), а часть в дисперсионную среду, находящуюся в молекулярном состоянии. Таким образом, по мере повышения температурь размеры радиуса ядра и толщины сольватного слоя могут проходить через экстремальные значения [14]. Ядро, состоящее из ассоциатов, при достижении максимальных размеров может распадаться на осколки, что ведет к образованию новых частиц дисперсной фазы, вокруг которых формируется сольватный слой и по мере изменения температуры для этих частиц характерны аналогичные стадии изменения размеров ядра и толщины сольватной оболочки. При высоких температурах и большой длительности нагрева внутри ядра может зародиться новая дисперсная фаза — кристаллит, представляющий собой надмолекулярную неябратимую структуру, обычно характерную для карбенов и карбоидов [14]. [c.26]

    При эксплуатации на ОГПЗ кранов фирмы Со-Дю-Тарн 6" и 8 наблюдались случаи разрушения крепежных винтов, соединяющих корпус с переходником. Для установления причин разрушения исследовали химический состав, условия эксплуатации, механические свойства, структуру металла винтов, а также характер их разрушения. В результате проведенных исследований установлено, что разрушение крепежных винтов шаровых кранов вследствие СР происходило лишь в тех случаях, когда материалом винтов являлась высокопрочная низколегированная сталь А320йгЬ-7 и они подвергались воздействию влажной сероводородсодержащей среды из-за потери герметичности кранов. [c.49]

    В процессе работы двигателя исходный микро- и макрорельеф, а также структура и субмикроструктура приповерхностных слоев, полученные в результате механической обработки или каких-либо других технологических операций, претерпевают существенные изменения. Как было уже указано, микрорельеф изменяется в направлении, обеспечивающем минимальные трение и изнашивание. Чистота поверхности может повыситься или поверхность может стать более грубой. Аналогичные изменения происходят в структуре приповерхностных слоев. Особенности протекания этих процессов имеют большое значение для обеспечения высокой износостойкости поверхности в эксплуатационных условиях. Поэтому необходимо, чтобы они протекали в наиболее желательном направлении и реализовывались насколько возможно быстрее. [c.79]

    При Jштьe под давлением из-за целого ряда причин происходит деление потоков расплава и, как следствие этого, в местах их встречи образуются швы (спаи). Причиной разделения могут быть стержни и втулки, предназначенные для оформления отверстий, а также резкий перепад толщины формуемого изделия, что вызывает резкое изменение скоростей потоков расплава. Поскольку условия формирования структуры материала в точках спая отлично от условий структурирования материала в других точках, свойства его, особенно механические, также отличны. Материал в точках спая, как правило, менее прочен, чем в других точках. Особенно это заметно при определении прочности в направлении перпендикулярном плоскости спая [ 1,2,3.  [c.131]

    Базовый компонент обычно выполняет роль наполнителя. Его дисперсность определяет характер пористой структуры носителя. Компонент с функцией связующего оказывает определяющее влияние на механическую прочность готового носителя, способствуя лучшему сцеплению элементов его пористой структуры. Влияя в основном на пористую структуру носителя, порообразую-щая добавка существенно влияет также на его механические свойства. [c.29]


Смотреть страницы где упоминается термин Тип механические также структура: [c.106]    [c.37]    [c.211]    [c.320]    [c.262]    [c.195]    [c.115]    [c.228]    [c.312]    [c.20]   
Сочинения Теоретические и экспериментальные работы по химии Том 1 (1953) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте