Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Кислотоупорные материалы керамика

    В качестве облицовочного материала в настоящее время используют метлахские плитки, специальный кислотоупорный кирпич (керамика), стеклянные плитки и диабазовые плитки. В промышленности органических полупродуктов и красителей наиболее распространена футеровка диабазом. [c.36]

    Верхняя часть аппарата расширена и имеет диаметр 2,6 м, нижняя часть—коническая. Внутри гидрататор полый и выложен кислотоупорным материалом—керамикой, эмалью или резиной. Гидрататор может быть изготовлен также и целиком из материала, стойкого к действию кислот ферросилиция или кислотоупорной стали. [c.183]


    Неорганическое материа.т Кислотоупорная эмаль, керамика Цементы [c.655]

    Реакционные аппараты колонного типа с насадкой или тарелками. В качестве газожидкостных реакторов часто применяют насадочные или тарельчатые колонны, используемые для процессов абсорбции. Если жидкость является катализатором, эти аппараты отличаются от абсорберов тем, что жидкость циркулирует в системе по замкнутому контуру. Насадочные колонны просты по устройству и обеспечивают большую поверхность контакта реагирующих газа и жидкости даже в небольшом объеме. Жидкость стекает по поверхности насадки в виде тонкой пленки, а газ движется противотоком. Их гидравлическое сопротивление невелико и, следовательно, расход энергии на перемеш,ение газов незначителен. Колонны изготовляют обычно из стали с дополнительным покрытием из материала, стойкого к коррозионному действию рабочей среды. Применяют также колонны из чугуна, керамики (в производстве серной кислоты), футерованные графитом или кислотоупорным кирпичом. [c.272]

    Керамика кислотоупорная Емкостная и колонная химическая аппаратура в производствах различных минеральных кислот и химических продуктов повышенной агрессивности насадка для колонных аппаратов (кольца Рашига) футеровочный коррозионностойкий материал (кирпич, плитки) для емкостной химической аппаратуры, изготовляемой из углеродистой стали и других конструкционных материалов [c.65]

    Типы насосов. Весьма распространенным типом насоса в химической промышленности является одноступенчатый горизонтальный насос с односторонним всасыванием, изготовленный из стойкого материала. В качестве конструкционных материалов для изготовления таких насосов широко применяют кислотоупорные чугуны (ферросилид и др.), нержавеющие стали, сурьмянистый свинец, а также керамику, диабаз и другие химически стойкие материалы. Внутренние части насосов защищают от коррозии обкладкой эбонитом и резиной (гуммированием). [c.101]

    И ее парам являются стекло, прозрачный кварц, глазурованные фарфор и керамика, плавленые диабаз и базальт, эмалевые покрытия. Диабазовые, базальтовые и стеклянные плитки могут быть использованы для изготовления плиточного пола без дополнительной обработки. Из материалов органического происхождения непроницаемы винипласт, фенолит и многие другие пластмассы, а также вулканизованная резина, специальные сорта линолеума и некоторые лакокрасочные покрытия. Битум, асфальт и композиции на их основе (битуминоль, асфальтобетон) также не пропускают пары и капли ртути, но вследствие своей тяжести капли ртути могут вдавливаться в термопластичные композиции и со временем погружаться в глубь материала. По этой причине битумно-асфальтовые композиции не используются для изготовления ртутенепроницаемых полов. В производстве ацетальдегида, получаемого из ацетилена в присутствии ртутного катализатора, пол должен быть не только ртутенепроницаемым, но и кислотоупорным. На одном из отечественных заводов, получающих ацетальдегид по указанному методу, верхнее покрытие пола из специально обработанных метлахских плиток было успешно отремонтировано с помощью серного цемента, который в расплавленном виде заливали в швы между плитками. К достоинствам серного цемента относится его способность затвердевать при охлаждении и прочно соединяться с метлахскими плитками и с замазкой арзамит. [c.35]


    Сравнивая фаолит, как новый конструкционный химически стойкий материал, с известными и распространенными материалами химического машиностроения, можно отметить следующие его преимущества и недостатки. По сравнению с кислотоупорной керамикой он имеет преимущество в меньшем удельном весе (примерно на 50% легче) и в значительно большей статической и динамической прочности ( 4—б раз), меньшей чувствительности к резким изменениям температуры. Фаолит, стойкий против действия фтористоводородной кислоты, естественно, не может быть заменен никакими силикатными материалами. [c.460]

    Обжиг — наиболее ответственная стадия производства керамических изделий, завершающая технологический процесс. При обжиге происходят сложные физические и химические процессы удаление механической и гигроскопической влаги, удаление химически связанной, гидратной воды и собственно обжиг, при котором керамическая масса изделий приобретает твердый черепок. Для этих процессов необходим определенный температурный режим, зависящий от вида материала и изделия. Отклонение от температурного режима приводит к образованию трещин, короблению и сплавлению готовых изделий. Так, обыкновенный строительный кирпич обжигают при 1050—1100°С, огнеупорные изделия — при 1350—1650° С, кислотоупорную керамику — при 1250—1350°С. [c.154]

    Полиизобутилен марки ПСГ нашел на заводах химической промышленности самое разнообразное применение в качестве антикоррозионного, гидроизоляционного и прокладочного материала. Наряду с самостоятельным использованием, полиизобутилен стал широко применяться в сочетании с кислотоупорной керамикой. [c.63]

    Насадочные абсорберы изготавливают из различных материалов—даже из таких, которые не применяются для других конструкций (например, керамика, графит, стекло). Предназначенные для работы с сильными кислотами стальные аппараты футеруют фасонным кислотоупорным кирпичом на кислотоупорном растворе в два или три слоя. Между слоями прокладывают эластичный материал — например, битум. Кислотные абсорберы больщих размеров строят непосредственно из кислотоупорных материалов, используя вместо кожуха стягивающие металлические бандажи. Решетка, поддерживающая насадку, выполняется из кирпича и опирается на столбики каменной кладки. Абсорберы диаметром <1,5 м могут собираться из керамических царг, соединяемых в раструб и муфтами с соответствующим уплотнением. В таких аппаратах используются керамические плиты с отверстиями для равномерного распределения газа или жидкости. Следует учитывать, однако, что керамика неустойчива к быстрым и значительным колебаниям температуры. [c.334]

    Ввиду специфичности конструкции керамиковых башен и низкой прочности керамики в качестве насадки следует применять материал, имеющий малый удельный вес, большое живое сечение и хорошую механическую прочность. Поэтому для керамиковых башен не подходят насадки из кварца, кислотоупорного кирпича, плиток, шаров и т. д. Не может быть также рекомен- [c.59]

    Весьма разнообразные требования к качеству изделий из пористой керамики, обычно зависящие от характера процессов, происходящих в том или ином аппарате, затрудняют создание универсального пористого материала из кислотоупорной керамики. В последнее время отечественными исследовательскими организациями и заводами разработано значительное количество рецептур шихт и вариантов технологического процесса для изготовления изделий из пористой керамики применительно к тому или иному аппарату и процессу, протекающему в нем. [c.72]

    Методы определения химической стойкости материала весьма разнообразны и зависят от характера и происхождения материалов. Например, химическая стойкость (кислотоупорность) силикатных материалов (цементов, керамики, каменного литья и др.) определяется по потере в весе при кипячении образца в кислоте, чаще всего в серной, в течение 1 ч. [c.31]

    Корзины, применяемые для подготовки деталей к нанесению гальванических или химических покрытий, приведены на фиг. 135. Корзины для обезжиривания изготовляются из железной сетки, проволоки или перфорированного листового материала. Корзины для травления изготовляются из кислотостойких материалов (монель-металл, винипласт, керамика, кислотоупорная сталь и т. п.). [c.218]

    Природные кислотоупоры Стекло Кислотоупорная эмаль Кислотоупорная керамика Фарфор Цементы, бетоны, замазки 20 20—кип. 20—кип. 20—кип. 20 20—кип. в в в в в В—Н Стойкость зависит от сорта вяжущего материала, концентрации спирта и температуры [c.773]

    Соляная кислота быстро разрушает болылинство металлов, поэтому выбору материалов для изготовления аппаратуры должно уделяться большое внимание. Для работы с соляной кислотой пригодны специальные сплавы, такие как дюрихлор, хлориметы и хастеллои. Чистый тантал не корродирует под действием соляной кислоты при любых ее концентрациях и температуре примерно до 177 С. Из неметаллических материалов можно применять кислотоупорные кирпич, керамику и фарфор, стекло, эмалированную сталь, каучук (нат ральный н синтетический для работы в условиях низких температур), пластмассы (полихлорвинил, полиэтилен, полистирол, фенопласты с наполнителем и фтороуглеводороды), а также различные графиты и угли. Уголь и графит широко применяются в производстве труб для влажного и сухого НС1 при температурах до 400° С. Карбейт — материал на основе угля или графита, пропитанных смолой, — широко используется для изготовления тсплообл1еп1[ого оборудования. [c.137]


    Вакуумный выпарной аппарат представляет собой герметически закрытый сосуд, который последовательно соединяется с конденсатором, где улавливаются пары растворителя, и с вакуумным насосом для откачки воздуха из системы. Форма аппарата выбирается из условий обеспечения устойчивости и прочности его под наружным давлением, равным I атм. Обычно аппараты состоят из цилиндрического корпуса со сферическими или коническимй днищами и внутренней или выносной греющей камеры. Часть корпуса, служащая для отделения брызг раствора, называется сепаратором. Сепаратор может быть также вынесен в виде отдельного аппарата. Материал аппарата (сталь, чугун, медь, латунь, свинец, кислотоупорные сплавы, керамика), зависит от свойств выпариваемой жидкости. [c.197]

    Первая промывная башня (рис. 54) представляет собой полую стальнук колонну, внутри выложенную рольным свинцом толщиной 3—5 мм, кислотостойкими материалами — полиизобутиленом, фаолитом и др. и футерованнук> кислотоупорной керамикой. При повышенном содержании фтора ее футеруют углеграфитовыми блоками. Башню устанавливают на фундаменте из кислотоупорного материала. Для повышения равномерности распределения газа внутри башни из кирпича выкладывают сужающееся устройство — пережим. [c.147]

    Наиболее ответственной является футеровка штуцеров, люков и патрубков в аппаратах. Эти узлы наиболее подвержены проникновению агрессивных сред, и футеровку аппарата необходи.мо начинать с них. Обычно в штуцера устанавливают патрубки из нержавеющей стали, керамики или другого кислотоупорного. материала. Защита штуцеров зависит от проекта. Наиболее распространен следующий способ. При установке вкладышей для лучшего сцепления с силикатной замазкой на внешнюю сторону вкладышей после ее зачистки наносят силикатную грунтовку. После сушки грунтовки на участке вкладыша и /з его длины наматывают последовательно кольцами шнуровой асбест, пропитанный силикатным составом, который применяют для шпаклевки. [c.133]

    При изготовлении аппаратов для промышленности органических полупродуктов и красителей применяются некоторые н е-металлические неорганические матери а-л ы, например, керамика, фарфор, стекло, кислотоупорный бетой, графит. Эти материалы обладают высокой химической стойкостью, но плохо поддаются механической обработке и отличаются хрупкостью, низкой термической стойкостью и, за 1 ск,лючеписм графта, плохой теплопроводностью (0,8—1,0 ккал/м час-г ад), что сильно ограничивает области их применения в качестве копструкцноннглх мате[)налов. [c.88]

    В производстве керамики LI2 O3 применяется как компонент, сокращающий продолжительность обжига, понижающий коэффициент термического расширения, повышающий термическую и химическую устойчивость, твердость и динамическую прочность керамического материала. Поэтому литийсодержащая керамика оказалась полезной для производства высоковольтного фарфора и керамического материала ( ступалит ), применяемого в аэродинамических внутрикамерных покрытиях для защиты горячих стенок реактивных двигателей. Разработаны новые составы термо-и кислотоупорных эмалей с большим содержанием лития, пригодных для покрытия алюминия, и легкоплавких эмалей для фарфора, а также для грунтовки и покрытия листовой стали и чугуна. Широко применяются высококачественные фаянсовые глазури и глазури для электрофарфора, обладающие хорошим сцеплением [c.59]

    Г Вернемся к рассмотрению материалов на основе классификации их па составу. Группа неметаллических неорганических ма--териалов также весьма обширна, как и группа органических материалов. Она включает разнообразные керамические материалы, как кислородсодержащие (фарфор, стекло, керамика на основе чистых тугоплавких оксидов алюминия, тория, магния, иттрия, бериллия и др., керамика сложного состава со специальными свойствами), так и бескислородные (нитриды, бориды и силициды, прозрачная керамика на основе халькогенидов цинка и кадмия, фторидов РЗЭ). Среди них важное место занимают силикатные цементы и бетоны, графитовые материалы (графопласты и графолиты, пироуглерод), а также солеобразные материалы на основе фосфатов и галогенидов. Неорганические материалы можно также разделить на две группы — природные и искусственные. Первые используют для изготовления крупногабаритных сооружений в виде самостоятельного конструкционного материала или в качестве футеровки металлических корпусов различных аппаратов. Горные породы — незаменимый конструкционный материал, в частности для химического производства (башни йодно-бромного производства, поглощения газообразного хлористого водорода и т. д.), а также в качестве наполнителей в производстве вяжущих силикатов — кислотоупорных цементов и бетона. Природные материалы трудно обрабатывать механически, что приводит к громоздкости выполненных из них сооружений. [c.145]

    Наряду с коксовой насадкой большое распространение имеет насадка из колец. Они обладают наилучшей комбинацией малого веса единицы объема, свободного объема, живого сечения и общей геометрической паверхности. Насадка из колец оказывает значительно меньшее сопротивление проходу газа и допускает большие нагрузки по газу и жидкости, чем кусковая насадка. Каждое кольцо. представляет собой полый цилиндр с равными наружными диаметром и высотой. Толщина стенок колец зависит от характе1ра применямого материала (сталь, алюминий, стекло, керамика, фарфор и др.). В последнее время в качестве кислотоупорной и щелочеупорной насадки предложены кольца из прессованного угля. [c.66]

    Вакуум-выпарные аппараты устраивают в виде закрытого сосуда такой формы, которая позволяет выдерживать наружное давление атмосферного воздуха. Обычно эти аппараты имеют цилиндрический, со сферическими или коническими днищами корпус различной длины, снабженный внутренней или выносной греющей камерой. Материал, из которого изготовляют вакуум-выпарные аппараты, зааисит от свойств, выпариваемой жидкости применяют сталь, чугун, медь, лааунь, свинец, кислотоупорные сплавы и керамику. Объем аппарата зависит от объема упаренного раствора так как первоначальный раствор, поступающий на выпаривание, можно вводить в течение всего процесса по частям, нет необходимости брать объем аппарата, соответствующий объему всего выпариваемого раствора. [c.346]

    Абсорбцию хлористого водорода осуществляют двумя способами—с отводом и без отвода тепла, выделяющегося при гидрата -ции НС1. В качестве материалов для абсорбционной аппаратуры используют пропитанную смолой древесину, естественные кислотоупорные камни (гранит, песчаник), кислотоупорные керамику и эмаль, плавленый кварц, графит, графолит и антегмит (АТМ-1 — теплопроводный материал из графита и феноло-формальдегидной смолы) и некоторые виды пластических масс (фаолит, винипласт, полиэтилены, фторопласты, найлон и др.), абсорберы из которых отличаются легкостью и малыми габаритами Для изготовления кислотопроводов, запорных приспособлений, насосов и т. п. применяют железокремниймолибденовый сплав (антихлор, [c.391]

    В гааообразном хлоре обладают каменное литье, керамика, фарфор, стекло, эмаль, кислотоупорный бетон и цемент на жидком стекле, а при высоких температурах — высокоглиноземистый, шамотный и кислотоупорный кирпич, динас и ряд других материалов неорганического происхождения (табл. 1.7). С большинством полимерных материалов хлор вступает в химическое взаимодействие образованием на поверхности слоя из продуктов хлорирования разного состава. В зависимости от природы материала возможно образование плотного слоя продуктов реакции, в значительной мере затормаживающего процесс хлорирования, или рыхлого, не обладающего защитными свойствами. [c.22]

    Фаолит применяют в химической промышленности в качестве одного из важных антикоррозийных конструкционных материалов. Из него изготовляют трубы, различную химическую арматуру, ванны, колонки и т. п. Он является эффективным заменителем цветных металлов (свинца, бронзы), кислотоупорных сплавов и керамики. Его стойкость к действию соляной кислоты имеет особо большое значение, так как во многих случаях из-за корродирующего действия соляной кислоты химические процессы приходилось вести на серной кислоте, хотя это делало их менее эффективными. Новые полимеризационные химически стойкие материалы (винипласт и др., стр. 241) также широко применяют в качестве конструкционного материала для химической промышленности однако большим преимуществом фаолита является его значительно более лысокая теплостойкость. [c.460]

    Искусственные силикатные матерпалы получают в основном расплавлением пли спеканием горных пород но химич. составу и стойкости близки к горным породам. К искусственным силикатным материалам относятся камеппое литье, кварцевое и силикатное стекла, технпч. ситаллы, шлакоситаллы и кислотоупорные эмалп. Спеканием горных пород получают керамич. изделия (см. Керамика). Искусственные силикатные матерпалы прпменяют для изготовления различных изделий (сосуды, трубы, краны, змеевики и др.) плп как футеровочный материал. Свойства плавленых силикатных материалов приведены в табл. 5. Свойства нек-рых керамич. кислотоупорных матерпалов см. Керамика. [c.321]

    Чистый Л, к. получают пропусканием Oj в р-р 1Л0Н в пром-сти — действием поташа или пройм, соды (в виде сухих солей или р-ров) на р-ры солей лития вблизи их точки кипения. Обычно осаждение проводится из технич. р-ров сульфата лития, т. к. они непосредственно получаются после разложения рудных концентратов (см. Литий). Л. к. — важнейшая промышленная соль лития, источник для получения большинства других его соединений. Самостоятельное значение Л. к. имеет в пиротехнике, произ-ве пластмасс (катализатор), в черной металлургии (десульфурация стали). Однако наибольшее применение Л. к. находит в произ-ве керамики и стекла. При этом используется способность образующейся из Л. к. окиси лития давать с многими окислами легкоплавкие эвтектики без потери кислотоупорности основного материала. Окись лития придает материалу специфич. особенности, повышает его качество или сообщает новые свойства. [c.495]

    Применение Л. к. для изготовления керамич. масс, эмалей, глазурей и различных кислотоупорных покрытий сокращает продолжительность обжига, понижает коэфф. термич. расширения, повышает термич. и химич. устойчивость, твердость и динамич. прочность материала. Литийсодержащая керамика оказалась ценной для прои.э-ва высоковольтного фарфора и керамич. материала ( етупалит ), применяемого для аэродина-мич. покрытий и защиты реактивных двигателей. Термо- и кислотоупорные эмали с большим содержанием лития служат для покрытия алюминия и для изготовления легкоплавких эмалей для фарфора, а также для грунтовки и покрытия листовой стали и чугуна. В произ-ве стекла соединения лития повышают вязкость силикатных масс (что упрощает технологию изготовления стекла), увеличивают прочность стекла и сопротивляемость действию атмосферной коррозии, уменьшают расстекловывание и коэфф. термич. расширения, повышают проницаемость для УФ-лучей. Поэтому мпогие соединения Li (фторид, минералы и особенно Л. к.) нашли применение в произ-ве специальных стекол для телевизоров, водомеров котлов высокого давления и рентгеновских установок (стекла Линдемана). [c.495]

    Керамические изделия. Глиняные или керамические изделия изготовляют путем обжига массы, состоящей из глины, кварца (песка) и полевого шпата. По своему строению керамические изделия делятся на два вида—плотная керамика и тюристая керамика. Первая применяется для изготовления кислотоупорных изделий, вторая применяется как фильтрующий материал. [c.78]

    Изделия из указанных материалов могут в ряде случаев служить наравне с изделиями из кислотоупорной керамики. Цоэто-му вопрос о выборе того или иного материала для изготовления химической аппаратуры должен решаться в каждом конкретном случае в зависимости от ряда факторов (типа аппарата, особенностей протекающего процесса, параметров среды, стоимости изготовления, возможности изготовления и ремонта на месте и т. д.). [c.6]

    Из искусственных кислотостойких керамических материалов в производстве азотной кислоты получили распространение кислотоупорные кирпич и плитки, используемые для футеровки башен и хранилищ, а также для покрытия полов. Керамические кольца являются самым распространенным видом насадки для башен. Кольца изготовляют различных размеров от 150Х 150Х 15 мм до 25X 25 X 3 мм. В качестве фильтрующего материала часто применяется пористая керамика - поролит. [c.470]


Смотреть страницы где упоминается термин Кислотоупорные материалы керамика: [c.352]    [c.148]    [c.210]    [c.145]    [c.35]    [c.328]    [c.149]    [c.549]    [c.159]    [c.123]   
Общая химическая технология Том 2 (1959) -- [ c.98 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Керамика

Кислотоупорная керамика

Кислотоупорные

Материалы кислотоупорные



© 2025 chem21.info Реклама на сайте