Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сосуды реакционные, материал для изготовления

    Реакция полимеризации этилена—цепная и на ее ход, особенно при малых автоклавах, емкостью до 100 л, большое влияние оказывает материал стенок автоклава. Нежелательно изготовление реакционных сосудов (автоклавов) пз железа, меди или никеля. [c.167]

    Интервал длин волн, используемых в том или ином фотохимическом эксперименте, определяется с учетом спектра поглощения исследуемого соединения, области пропускания материала, из которого изготовлен реакционный сосуд, а также спектра испускания источника света. Наиболее часто в фотохимических экспериментах используют реакционные сосуды, выполненные из кварца или стекла пирекс . [c.138]


    Основной целью любых кинетических исследований является выяснение механизма реакции, однако получение надежных кинетических данных в случае фенольных смол осложнено тем, что результаты зависят от условий проведения реакции температуры, типа и количества катализатора, мольного соотношения реагентов, полярности применяемых растворителей и т. д. Громадное значение имеет не только чистота исходных веществ, но дал<е материал, из которого изготовлен реакционный сосуд. Достаточно сложна такл<е и идентификация продуктов реакции [37]. Поэтому тот факт, что опубликованные результаты кинетических исследований [15, 25, 27] не только сильно различаются, но порой и противоречат друг другу, не является неожиданностью. [c.53]

    При контроле сталей, предназначенных для деталей, технология изготовления которых связана с нагревом материала в области опасных температур, а также для деталей, эксплуатируемых при этих температурах, перед кипячением проводят предварительный отпуск (провоцирующий нагрев при 650° С). В качестве основного способа определения МКК сталей после кипячения ГОСТ 6032— 75 предусматривает испытание их на загиб. Загиб образцов нужно производить таким образом, чтобы растяжению подвергалась та сторона металла, которая в реальных условиях работы будет соприкасаться с агрессивной средой. Для испытаний образцы извлекают из реакционного сосуда, промывают, просушивают и загибают на 90°. Качество поверхности изогнутого образца оценивают с помощью лупы при 8—10-кратном увеличении. [c.102]

    Протравные красители для шерсти, часто называемые кислотно-протравными, обладают слабокислыми свойствами и могут соединяться с волокнами и, следовательно, окрашивать материал. Однако такая окраска непрочна и не обладает необходимой яркостью. Эти недостатки устраняются тем, что животные волокна (шерсть, натуральный шелк, кожа) обрабатывают перед крашением, в процессе крашения или же после окраски протравами. В качестве протрав применяют главным образом соли хрома, алюминия и железа. В результате такого крашения на волокнах образуются нерастворимые лаки. Следует отметить, что при взаимодействии протравных красителей с указанными выше протравами, а также и с солями других металлов, не на волокне, а в реакционном сосуде, могут быть получены лаки, которые находят применение при изготовлении полиграфических художественных красок и т. д. [c.372]

    Исследование проводили на установке, основной аппарат которой—реактор— изображен на рис. 1. Реакционный сосуд 2 изготовлен из материала, хорошо сопротивляющегося коррозии в условиях процесса (титан, некоторые марки высоколегированной стали, стекло, кварц), и работает под двухсторонним давлением. Сосуд снабжен барботером 4, через который поступает воздух, подаваемый на окисление, карманом для термопары 6 и обратным холодильником 5. [c.7]


    Изучаемый пептид наносят на пористый фильтр, который затем высушивают таким образом получают тонкую пленку образца в реакционной камере ГФ-секвенатора. Пептид очень прочно связан с фильтром, даже не будучи ковалентно присоединенным к нему. Поскольку образец находится в одном и том же физическом состоянии в течение всего процесса определения по Эдману, то вместо громоздкой и сложной в изготовлении системы с вращающимся реактором используют миниатюрный реакционный сосуд проточного типа. Уменьшение размеров реактора ведет к дальнейшему снижению расхода изучаемого материала по сравнению с ЖФ-секвенатором [7]. При работе на ГФ-секвенаторе требуется значительно меньше реактивов, расщепление по Эдману проходит быстрее конструктивно ГФ-секвенатор устроен проще, чем ЖФ-прибор. [c.465]

    Гпбель свободных атомов и радикалов вызывают различные причины. Так, она может быть следствием встречи нескольких активных центров при тройных соударениях, в результате которых их энергия гаснтся (третий участник реакции обычно молекула реагента или примеси) обрыв цепи часто происходит при адсорбции активных центров иа стейках реакционного сосуда. Этим можно объ-яс1И1ть существенное влияние, которое оказывают па ход многих цепных реакций форма, объем сосуда и материал, из которого он изготовлен. [c.58]

    Существенное методическое затруднение вносит сигнал ЭПР, обусловленный возникновением радиационных повреждений в стенках стеклянных или кварцевых сосудов во время их облучения. Первостепенное значение имеет вопрос о выборе материала, подходящего для изготовления ячеек и иных реакционных сосудов, пригодных в лабораторной практике для проведения исследований спектров ЭПР разнообразных систем, подвергаемых облучению. Было установлено, что наиболее целесообразно использовать особые сорта стекла, сигнал ЭПР в которых даже при величине поглощенной дозы —Ю эзJг пренебрежимо мал [57]. Имеются также указания о применении для этих целей сверхчистого кварца [58]. [c.42]

    В [8] исследовано самовоспламенение метанокислородных смесей в зависимости от состава смеси, диаметра сосуда, температуры, а также материала и способа покрытия стенок реакционного сосуда. Определены основные характеристики самовоспламенения в аппаратуре, изготовленной из нержавеющей стали. [c.270]

    Стенки реакционного сосуда также несомненно влияют на ход реакций, ибо они, во-первых, способствуют обрыву реакционных цепей, иницированных в разряде, и, во-вторых, влияют на рекомбинацию образовавшихся в разряде атомарных газов. Поэтому для реакций, в которых предположительно участвуют атомарные газы, выбор материала для изготовления внутренних стенок реакционного сосуда и соответствующая обработка их (чтобы устранить отравление стенок )—имеют первостепенное значение. Кроме того, несомненно, имеет место и чисто электрическое действие заряженных частиц, адсорбированных стенкой. [c.375]

    Обычная магнитная мешалка несколько громоздка для данной установки, поэтому была сконструирована специальная мешалка. Маленький патефонный мотор (47 ма и 9 в), работающий от сухой батареи (6 в), был соединен с магнитом и вмонтирован в маленький конусообразной формы футляр (высотой 10 СЛ1 и диаметром 5—7 см). Чтобы легче было определить конечную точку титрования, верх футляра был изготовлен из белого полимерного материала ( Formi a ). Преимущество данной мешалки заключается в том, что ее легко удалить, когда конец бюретки погружается в реакционный сосуд. [c.203]

    Влияние материала, из которого изготовлен автоклав, на результаты полимеризации этилена. Оказалось, что материал реакционного сосуда, в котором проводится полимеризация, также оказывает влияние на свойства полимера. Обычное железо — литейное и сварочное — оказывает весьма неблагоприятное влияние на полимеризацию. Самыми подходящими для изготовления аппаратуры материалами, обладающими достаточной механической прочностью для работы под давлением, а также достаточной устойчивостью к корродирующему действию хлористого алюминия, являются никельхромистые стали, например марки N-6 (сплав 62,7% никеля, 1,70% марганца, 12,5% хрома и 22,5% железа). Сталь марки У2А оказывает тормозящее действие на полимеризацию. Для крупных автоклавов тормозящее влияиие материала на процесс полимеризации не имеет решающего значения, так как оно компенсируется благоприятным соотношением пространство — поверхность. Практика показала, что материал реактора через короткое время покрывается своего рода пассивированным слоем (защитная масляная пленка), и поэтому для изготовления аппаратуры высокого давления можно также применять обычные стали с незначительным содержанием легирующих компонентов. [c.598]

    В реакционный сосуд для навески исследуемого вещества вводится небольшая пробирка (диаметр 3—4 высота 15— 60 мм), сделанная из того же материала, что и сам сосуд. Так как воздух, находящийся в реакционном сосуде, при нагревании станет расширяться, то на бюретке будет отмечаться суммарный объем газа, BJлдeлившeгo я из исследуемых веществ при их диссоциации (Т ист), и избытка воздуха, получающегося вследствие его термического расгиирения (Кщ,). Очевидно, что чем меньше объем воздуха в реакционном сосуде, тем меньше вредный объем и ошибки при вычислении истинного объема. Поэтому в реакционньгй сосуд после пробирки с навеской вводится стерженек из фарфора или того же мате риала, из которого изготовлен сосуд. Диаметр стерженька должен быть на [c.245]


    Рассмотрим работу установки, изображенной на рис. 7-14. Инициирую-ш ая импульсная трубка размещается параллельно реакционному сосуду Я и оба сосуда закрываются алюминиевым экраном 8, покрытым изнутри окисью магния, или экраном, изготовленным из другого хорошо отражающего свет материала. Импульсная трубка обычно содержит около 60—150 мм рт. ст. инертного газа, например ксенона. Батарея конденсаторов В емкости Сф заряжается до напряжения V е, которое подается на большие вольфрамовые электроды и Е , размещенные на противоположных концах кварцевой трубки. Когда к маленькому пусковому электроду прикладывается высокое переменное напряжение от индукционной катушки, происходит ионизация газа, и энергия, запасенная в конденсаторах и равная С 7 2 дж, моментально высвобождается между электродами Е и Еч.. За очень короткий промежуток времени часть э,11ектрической энергии, запасенной в конденсаторах (5—10%), выделяется в виде импульса света ( фотоимпульса ), сопровождаемого резким хлопком. [c.570]


Смотреть страницы где упоминается термин Сосуды реакционные, материал для изготовления: [c.598]    [c.150]    [c.17]    [c.279]    [c.446]    [c.539]   
Основные процессы синтеза красителей (1957) -- [ c.22 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте