Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Термостабильность длительная

    Извлечение из топлив кислородсодержащих соединений улуч- шает термостабильность, снижает электризуемость и эмульги-руемость, но ухудшает противоизносные свойства. Некоторые кислородсодержащие соединения являются ингибиторами окисления и удаление их ухудшает стабильность топлива при длительном хранении [23]. [c.18]

    Основные характеристики и параметры ингибиторов коррозии цвет, вязкость, содержание активного вещества, плотность, кислотное число, вязкость при повышенных температурах (60—100 °С), температура плавления, термостабильность и защитный эффект в средах, где ранее проводили опыты. Дополнительно к этому перед использованием ингибиторов на промысле исследуют их растворимость в дистиллированной воде и растворителе. Растворимость ингибитора определяет технологию его применения, конструктивное исполнение узла подачи. Ингибитор коррозии считают нерастворимым в жидкой среде, если он быстро коагулирует и выпадает в осадок в виде хлопьев или отдельных капель либо всплывает в ней. Ингибитор считается растворимым в исследуемой среде, например в сточной воде, если 1 %-ная концентрация его даст прозрачный, равномерный по объему раствор. При мутной окраске среды и при отсутствии расслоения в течение длительного времени ингибитор считается коллоид-но-диспергируемым. [c.216]


    Недостатки винипласта — низкие термостабильность и морозостойкость. При длительной эксплуатации, и особенно при изменении температуры, механические свойства винипласта ухудшаются. Для их улучшения ПВХ совмещают на вальцах с каучуками или хлорированными полиолефинами. Ударная вязкость таких материалов повышается в [c.30]

    Из данных табл. 8 следует, что при длительном нагревании при 450° С образцов, обогащенных смолисто-асфальтеновыми веществами, происходит термическое разложение по схеме углеводороды—> — -смолы— -асфальтены— -карбены [15]. Однако достаточно интенсивное разложение смол и асфальтенов начинается лишь при концентрации их около 15%. При температуре до 350°С асфальтены оказываются термостабильными и не превращаются в карбены. Поэтому при длительном нагревании нефтепродуктов при температуре не выше 350° С наблюдается постепенное накопление асфальтенов и сохраняется относительно постоянное суммарное содержание смолисто-асфальтеновых веществ (в пределах 22—28%). Эта закономерность хорошо иллюстрируется данными, приведенными в табл. 9. [c.29]

    Термостабильность катализаторных покрытий оценивалась по из-у енению их условной механической прочности при длительной термообработке в широком диапазоне температур, а также при многократных термоударах, моделирующих работу реакторов периодического действия (например, при работе производства в 1-2 смены в сутки с ночным перерывом). [c.129]

    Из данных, представленных в табл. 18, следует, что на основе нефти с высоким содержанием асфальтенов и смол может быть получена стабильная обратная эмульсия без дополнительного ввода искусственных эмульгаторов. Существенный недостаток такой эмульсии - длительность ее приготовления, низкая термостабильность, нулевые значения СНС и ряд других. Это затрудняет ее использование на практике.  [c.89]

    Создать эффективные термостабильные биоцидные препараты, содержащие функциональные группы, обеспечивающие химическую привязку их к упаковочным материалам и длительную антимикробную защиту мясной продукции [c.1349]

    Поликарбонат характеризуется высокой термостабильностью расплава при длительном нагревании до 300 °С и выдерживает непродолжительное нагревание до 330°С. Выше 330°С начинается деструкция полимера, вызывающая изменение свойств и окраски готовых из- [c.205]

    Допустимая температура нагрева ПВХ в зависимости от требований технологии сушки определяется такими характеристиками, как теплостойкость, т.е. способность материала противостоять нагреву до температуры, при которой он переходит в иное фазовое состояние (для ПВХ - это размягчение), термостойкость - способность материала противостоять нагреву до температуры, при которой происходит необратимое изменение его качества (ухудшение его физической или химической структуры, для ПВХ - деструкция), термостабиЛьность -способность материала длительно выдерживать нагревание при определенной температуре без изменения свойств продукта (для ПВХ - без разложения). [c.90]


    Большой температурный интервал, разделяющий температуры плавления 160°С) и разложения (>360°С) полимера, позволяет перерабатывать фторо- пласт-42 в широком диапазоне температур. По термостабильности фторопласт-42 уступает только фторопласту-4 и фторопласту-4МБ (4МБ-2) и превосходит все остальные фторопласты. Длительный прогрев фторопласта-42 (более 500 ч) при 145 и 200 °С ие вызывает появления карбонильных групп и двойных связей в ИК-спектре полимера. [c.169]

    Термостабильность расплавов характеризует длительность нахождения термопласта выше температуры плавления без нарушения его химического состава и следовательно свойств. Чем длительнее период термостабильности расплава, тем шире технологические возможности материала (табл. 59). [c.195]

    Свойства. П. характеризуются высокой тепло- и термостойкостью. Онп способны длительно (сотни ч) сохранять хорошие диэлектрические и теплоизоляционные свойства при 250 С и кратковременно (несколько ч) — при 350 С. Введение наполнителей повышает термостабильность П. (они приобретают способность выдерживать длительный пагрев при 350 С и кратковременный — прп 450 "С). [c.282]

    Фторопласт-40ДП (ТУ П-193-68) несколько уступает фтаропласту-4МП по термостабильности (длительно допускаемая рабочая температура — от 173 К до 453—473 К), но значительно превосходит его по таким важнейшим свойствам, как механическая прочность, радиационная стойкость, отсутствие хладотекучести. Температура плавления фторопласта-40ДП 538—548 К, разложения — около 623 К выпускается он в виде порошка с вязкостью расплава при 568 К, равной 10 —10 Па-с и показателем текучести расплава при 553 К и нагрузке 980 Н в пределах 10—30 г за 10 мин [8, 9]. [c.21]

    К процессам повышенной опасности относится и перекачка плава селитры центробежными насосами, особенно погружными. Однако в ряде случаев опасность этого процесса недооценивается. Длительный опыт эксплуатации насосов по перекачке 94%-ного плава подтверждает, что на этой стадии возможны взрывы. Опасность взрывов возрастает при интенсификации процессов (с увеличением концетрацип перекачиваемого плава до 99,7—99,8% и его температуры до 190 °С), так как при этом значительно снижается термостабильность селитры и повышается чувствительность ее к взрывчатому разложению от различных импульсов. Опасность эксплуатации насосов (особенно погружных) обусловлена, с одной стороны, присутствием в сборниках значительных объемов расплава селитры (до 4 м ), с другой стороны, — вращающимися и трущимися деталями насоса, которые могут служить источниками локального интенсивного нагрева селитры (при поломках насоса, при работе его на холостом ходу, в отсутствие проходимости по линии нагнетания или при прекращении поступления плава к насосам и др.). [c.54]

    Реактивные топлива Т-2, ТС-1, Т-1, содержащие прямогонные компоненты, не подвергнутые гидрогенизации, умеренно термостабильны и имеют, как правило, достаточно длительные допустимые сроки хранения-5 лет и более. Высокотермостабильные же топлива РТ, Т-8 и Т-6 представляют собой углеводородные фракции, весьма глубоко очищенные от гетероатомных соединений. Но в результате удаления из них при производстве естественных антиокислителей они обладают повьпценной окис-ляемостью, что приводит к усилению агрессивного воздействия на резину, а также к накоплению в них продуктов окисления и быстрому ухудшению термической стабильности. Поэтому допустимый срок хранения указанных топлив без антиокислительных присадок в ряде случаев значительно меньше, чем сроки хранения топлив Т-1, ТС-1 и Т-1. [c.168]

    Результаты экспериментов с аморфными алюмосиликатами послужили основой для исследования возможности применения цеолитов в качестве катализаторов неполного окисления метана. Из исследованных катализаторов цеолитов (типы А, X и морденит) лучшие результаты были получены [110] при использовании NaY со связующим AI2O3 (15%). В этом случае максимальный выход формальдегида наблюдается при температуре примерно на 100 град ниже, чем в случае применения аморфного алюмосиликата при тех же условиях, т. е. 550—570° С вместо 650—700° С без снижения выхода СН2О. Одновременно при этом уменьшалась концентрация побочных продуктов, особенно СО. Измерение пористой структуры NaY со-связующим до работы и после длительных опытов показало дост1а-точную термостабильность катализатора. [c.169]

    Из приведенных в табл. 7 данных видно, что в случае бессернистой нефти в процессе отгонки из сырой нефти бензино-кероси-новых фракций идет простая концентрация смолисто-асфальтеновых веществ. Пефть эта при длительном нагревании при температуре до 260° С оставалась вполне термостабильной. В случае же сернистой ромашкинской нефти уже при отбензинивании наблюдается, наряду с концентрацией смолисто-асфальтеновых веществ, вновь образование асфальтенов за счет превращения смол. Из данных таблицы также видно, что при нагревании 50%-ного мазута из сернистой нефти при 350° С идет быстрое накопление асфальтенов при практически постоянном суммарном содержании смолисто-асфальтеновых веществ. Уже после 20-часового нагревания доля асфальтенов в смолисто-асфальтеновых веществах составила 50%. В случае же малосмолистой бессернистой нефти при нагревании в течение первых 10 час. при 350° С суммарное количество смолисто-асфальтеновых веществ в 50%-ном мазуте немного снизилось (на 6%), а доля асфальтенов в них повысилась (на 10%). [c.27]


    AKiM и при гидроочистке легких фракций позволяет вести процесс при температурах на 10—20°С ниже, чем АКМ. Однако он быстро теряет высокую первоначальную активность. Катализатор АНМС за счет добавления окиси кремния обладает большими механической прочностью и термостабильностью, несколько лучшей гидрирующей активностью. Но при длительном воздействии водяного пара прочность его снижается (это относится и к катализатору АНМ). [c.225]

    К термостойким каучукам относятся в первую очередь диметил-полисилоксановые каучуки (силастики) с температурой стеклования ниже 120° и эластичные до 200°. Они не стареют при нагревании и хранении. Их бензостойкость растет от введения полярных групп или атомов фтора. Вероятно, еще более стойки при высоких температурах (до 500°) различные неорганические эластомеры, получаемые на основе соединений азота, фосфора, бора и других элементов, но этот вопрос еще не разработан. Из чисто органических сополимеров наиболее термостабильными являются, вероятно, описанные выше лактопрены, сохраняющие основные физико-химические свойства неизменными после длительных выдерживаний в маслах при 170—200°. [c.634]

    Применение капиллярных колонок помимо существенно увеличивающейся эффективности разделения обеспечивает и большую надежность значений индексов в этом случае (при использовании стандартной аппаратуры и термостабильных, а также не подверженных химическому окислению неподвижных фаз) межлабора-торная воспроизводимость значений / составляет (1—2) ед. Важно подчеркнуть, что усовершенствование процедуры нанесения неподвижных фаз на специально подготовленную поверхность стеклянного капилляра, последующее аккуратное кондиционирование колонки, использование газов-носителей, с максимальной тщательностью очищенных от нежелательных примесей (кислород, влага и др.), а также обязательная герметизация (запаивание) концов капилляра при хранении обеспечивают возможность весьма длительной (1—7 лет) эксплуатации колонок без > зменения рабочих характеристик [481. [c.176]

    Следует отметпть, что термостабильность различных ПАВ неодинакова. Большинство веществ катионного (алифатические амины, производные имидазолина, четырехзамещенные аммониевые основания и др.) и анионного (высшие карбоновые кислоты) типов не выдерживают длительного нагревания и почти полностью теряют способность улучшать адгезию битума к минеральной иоверхности. Правда, в последнее время в ряде стран и в СССР разработаны добавки, имеющие достаточно удовлетворительную термостабильность (динорам 200, эвазин, БП-3 и др.). Однако до настоящего времени в СССР нет широкого опыта использования этих веществ. [c.231]

    Специалисты фирмы Nors Hydro AS [1] вырабатывают катализаторы двух видов не восстановленный AS—4 и предварительно восстановленный AS-4-F формой частиц. Первый из названных катализаторов начал использоваться фирмой с 1977 г. на собственной аммиачной установке, а затем стал применяться на аммиачных установках других фирм. Химический состав и физические свойства этих катализаторов отличаются незначительно от других типов. Катализаторы AS—4 и AS—4—F выпускаются с размерами частиц от 1,5—3,0 до 12—21 мм. Катализаторы AS—4 и AS—4—F выпускаются с размерами частиц от 1,5—3,0 до 12—21 мм. Эти катализаторы обладают высокой термостабильностью и стойкостью к действию кислорода, оксида и диоксида углерода, что обеспечивает более длительный срок службы катализатора значительно более 10 лет, при работе даже с недостаточно очищенным синтез—газом. Продолжительность восстановления катализатора составляет 5 сут. для AS—4 и 1,5 сут. для AS—4-F. Восстановление и активация катализатора AS—4 начинается при температуфе 360 С и. зависит от скорости нагрева. Давление поддерживается в пределах 8—12 МПа. Активация катализатора AS—4-F начинается при температуре 200 С. [c.67]

    При нагревании или длительном выдерживании на воздухе продукты реакции превращались в нерастворимые порошки, по свойствам (термостабильность выше 700 К, концентрация неспаренных электронов 150 200 10 спин/моль) приближающихся к полифениленам. Очевидно, полимеризация аренов под действием ультразвука протекает подобно каталитической полимеризации на системах типа кислота Льюиса (А1С1з) -- окислитель (СиС12) [69], но представляет более сложный процесс. [c.249]

    Растворы полиорганосилоксанов в растворителях — кремнийоргани-ческие лаки — находят широкое применение. Обработка этими лаками придает различным материалам (древесина, бумага, ткани) высокую гадрофобность и, благодаря термостойкости лаковых пленок, термостабильность. Материалы, пропитанные кремнийорганическими лаками или покрытые лаковой пленкой, могут длительно выдерживать жесткие [c.32]

    Ингибиторы обладают последействием, термостабильны, устойчивы при длительном хранении, проявляют деэмульгирующие свойства, хорошо смешиваются с нефтью, углеводородным конденсатом, спиртом, не застьшают до температуры минус 30 С [52]. [c.251]

    Пресс-формы для горячего прессования тугоплавких. металлов и сплавов из УУКМ обладают высокой прочностью (в 5 - 10 раз выше, че. 1 у фафита), термостабильностью, высоким сопротивлением к термическому удару,. шлой массой, xи.vIичe кoй инертностью, способностью бысфО охлаждаться и более длительным сроком эксплуатации. [c.165]

    Препаративные фотореакции с карбонилами металлов и их производными в зависимости от величин загрузок, интенсивности света, а также от условий эксперимеита (например, термостабильности продуктов реакции, необходимости непрерывно подводить газ и т. п.) проводят в специальной аппаратуре, так называемом фотореакторе с погруженной лампой или реакторе типа Falling Film (т. е. фотореакторе с подвижным слоем). На рис. 462 представлена схема погружаемой лампы — весьма удобной и широко используемой в практике аппаратуры, рассчитанной на ртутную лампу высокого давления средней мощности и имеющей следующие характеристики 1) полезный объем составляет примерно 230 мл 2) возможно как внешнее, так л внутреннее охлаждение до —80 С в течение длительного времени (2—3 суток) для более низких температур рекомендуется заменить муфту 3 с нормальным шлифом 45/50 на переходник подходящего размера с уплотняющей прокладкой 3) фотоли-зуемый раствор интенсивно перемешивается посредством 32-мм якоря магнитной мешалки 5 4) обеспечивается постоянное продувание реакционной смеси инертным или реакционным газом. Впаянная на нижнем конце ввода пористая стеклянная пластина 7 обеспечивает равномерный ввод газа. В качестве впускного вентиля 0 применяют игольчатый вентиль с тефлоновым уплотнением. [c.1920]

    Характерной особенностью этого класса соединений является хорошая растворимость в воде. Благодаря наличию в их молекулах шого числа эфирных атомов кислорода и особой меандровой стр к кислородным атомам легко присоединяются молекулы воды, об растворимые в воде гидраты полиэтиленоксида. Это свойство ши используется в производстве суппозиториев, растворимых в сек] слизистой оболочки, так как отпадает необходимость в расплавле суппозиториев при температуре тела. Резорбция лекарственных вещ в этом случае проходит в растворе, а не в расплаве, как это имеет ме-при применении жировых основ. Термостабильность, устойчивость изменениям pH среды, отсутствие метастабильных модификаций, Д( вольно высокая вязкость, длительный срок годности, дешевизна п дукта определили его использование при производстве суппозитори Обладая незначительными бактерицидными свойствами, ПЭО не п вергаются воздействию микроорганизмов, а препараты на их основе нуждаются в консервантах. [c.422]

    В установках типа Эрдко в процессе испытаний нагревается незначительная часть топлива, проходящая через нагревательный элемент (теплообменник), при этом топливо при заданной температуре испытаний пребывает только 5—7 сек., остальное же топливо не нагревается, в то время как в условиях полета основная масса топлива, находящаяся в баках самолета, подвергается одновременному и продолжительному нагреву и только затем, проходя ио топливному тракту, нагревается до более высокой температуры. На установке данного типа нельзя изучать влияние газовой подушки, находящейся над топливом, на его термостабильность, поведение (срабатываемость) присадок, повышающих термостабильность, во время их длительного нахождения в топливе при повышенных температурах, влияние металлов на термостабильность и др. [c.239]

    Некоторые технологические процессы гидротермального выращивания предъявляют повышенные требования к термостабильности установки (максимальные колебания температуры в цикле не более 2—3 " С, а скорости термофлуктуаций не выше 0,5 °С/сут и даже меньше). Удовлетворить эти требования за счет одной теплоизоляции бывает чрезвычайно трудно, а зачастую и невозможно. Это связано с большой длительностью цикла, в течение которого происходят суточные и сезонные изменения температуры окружающей среды с неизбежным запаздыванием любых управляющих воздействий. Одним из способов преодоления этой трудности является размещение аппаратов в термостатированных камерах, в которых с помощью специальных нагревательных элементов и следящих систем поддерживается постоянная температура воздуха на уровне 100—200 °С. Этот метод сложен в реализации, требует значительных финансовых и материальных средств и может быть целесообразен только в тех случаях, когда речь идет о получении специальных дорогостоящих кристаллов с чрезвычайно высокой степенью однородности. [c.275]

    Хорошие данные при длительной эксплуатации при повышенных температурах получены для фенолокаучуковых клеев (ВК-3, ВК-13, и др.). Они выдерживают нагревание при 200°С до 5000 ч, а при 300 °С — до 1000 ч для ВК-13 и до 10 000 ч для ВК-13М (табл. II. 3). Термостабильность фенолополивинилаце-тальных клеев повышается при введении алкоксисиланов. Такие наполнители, как оксиды некоторых металлов, например четы-рехокись циркония [10], моноуреиды фталевой кислоты, моно-аммонийфосфат и другие, также повышают стойкость к тепловому старению модифицированных фенольных клеев. [c.37]

    Окисление этилена в окись этилеиа [475]. Для этого процесса используют различные серебряные катализаторы, так как серебро — единственный элемент, на котором при окислении этилена образуется окись этилена. Сереб ряный катализатор, применяемый для этого процесса, непрерывно совершенствуют уменьшают количество используемого серебра, применяют разные носители и добавки, разрабатывают способы нанесения серебра, обеспечивающие длительную работу катализатора и его термостабильность. [c.296]

    Стеклопластики со связующим на основе П. характеризуются высокой прочностью при статич. изгибе, к-рая, однако, заметно уменьшается после длительной выдержки при повышенных темп-рах, что обусловлено как термоокислительной деструкцией, так и низкой плотностью П. из-за образования летучих веществ при отверждении. По термостабильности стеклопластики на основе П. иревосходят стеклопластики на основе фенольного связующего, но уступают стеклопластикам с полиимидным связующим. Электрич. свойства стеклопластиков на основе П. почти не изменяются при высоких темп-рах (напр., при повышении темп-ры от 24 °С до 315 °С дизлектрич. проницаемость изменяется от [c.385]

    С кислотное число не более 8 эфирное число 100—130 гидроксильное число 80—125. Эмульфол К-1 позволяет получать эмульсионные кремы, сохраняющие стабильность при повышенных температурах (40—45° С) в течение длительного времени (1,5—2 месяца). Содержание водной фазы в кремах может достигать 65%, благодаря чему они оказывают увлажняющее действие на кожу. Повышению термостабильности способствует сульфат магния, который добавляют в водную фазу. [c.139]

    В зависимости от свойств (пористость, термостабильность), а также требований по содержанию влаги полимер сушат в мягких условиях длительное время или быстро при более высокой темп-ре. Мягкие условия легко обеспечиваются в барабанных сушилках или сушилках с кипящим слоем, в к-рых время пребывания полимера составляет ок. 1 ч. Широкое применение нашли трубы-сушилки, использующие принцип транспортировки влажного порошка горячим воздухом. Темп-ра воздуха в них, как правило, выше, чем в барабанных сушилках с кипящим слоем, а сушка длится секунды. Низкого содержания влаги в полимере при высокой производительности можно достичь при использовании двухстадийной трубы-сушилки или при сочетании на первой стадии трубы-сушилки (здесь полимер освобождается от основного, легко удаляемого количества влаги) с сушилкой с кипящим слоем на второй. Высушенный полимер направляется на рассев, а затем в емкости для хранения. [c.286]


Смотреть страницы где упоминается термин Термостабильность длительная: [c.43]    [c.15]    [c.5]    [c.61]    [c.485]    [c.138]    [c.81]    [c.29]    [c.209]    [c.286]    [c.142]   
Термическая стабильность гетероцепных полимеров (1977) -- [ c.147 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте