Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Баллоны форма

    Подавляющее устройство бывает двух видов устройство полусферической формы, разрывающееся при определенных условиях, и быстродействующий предохранительный баллон. [c.288]

    Колбы Ь-о бразной формы и держатели (стеклянные баллоны) применяются при определении потенциальной коррозионности (по НАМИ) моторных масел п стабильности [c.38]

    Пробоотборники. Применяют пробоотборники двух основных типов цилиндрические бомбы из нержавеющей стали (рис. 13, б—г) и свободно устанавливаемые сосуды, по форме аналогичные бытовому баллону с одним или двумя газовыми клапанами, позволяющими отбирать пробы массой от 3 до 50 кг (рис. 13, а). Для контрольной проверки любого положения технических условий используют пробоотборник первого типа вместимостью 200 мл, для многократных анализов — пробоотборник второго типа вместимостью до 25 кг, обеспечивающий необходимое количество анализируемого вещества в пробе без каких-либо по- [c.81]


    Большие баллоны состоят из цилиндрической части с продольным сварным швом, верхнего и нижнего (донного) колпаков, привариваемых круговым швом. Колпаки имеют тороидальную или эллипсоидную (значительно реже сферическую) форму. Толщина стенок баллонов в среднем должна составлять 3—4 мм. Материал — сталь с содержанием углерода 0,2 % и пределом прочности на растяжение 448,2 МПа. [c.183]

    Термообработка бетона — еще одна область применения СНГ. Она щироко распространена в скоростном строительстве крупнопанельных жилых зданий во Франции и в США из сборного железобетона. Основу каркаса строительной конструкции составляет арматурная сталь, помещаемая в металлические формы. Стеновые, потолочные панели и панели для полов изготовляют путем заполнения бетоном армированных форм с последующей тепловой обработкой панелей при температуре около 30°С с помощью работающих на СНГ инфракрасных нагревательных элементов в ночной период (продолжительность цикла термообработки 4—12 ч в зависимости от температуры окружающей среды и состава бетона). По окончании термообработки металлические формы снимают и используют вновь. Излучающие горелки питаются от портативных газовых баллонов, устанавливаемых в здании цеха. [c.301]

    Рентгеновские трубки. Одним из наиболее распространенных типов трубок являются запаянные электронные трубки, представляющие стеклянный баллон, в котором создается высокий вакуум порядка 10 —10- Па. Источником пучка электронов служит катод-спираль из вольфрамовой проволоки, накаливаемой током до 2100—2200°С. Под воздействием высокого напряжения электроны с большой скоростью направляются к аноду и ударяются о впрессованную в его торце пластинку — антикатод, изготовляемый из металла, излучение которого используется для анализа (Сг, Ре, Си, Мо и пр.). Площадка на антикатоде, на которую падают электроны и которая служит источником рентгеновского излучения, называется фокусом. Трубки изготавливаются с обычным (5—10 мм и более) и острым (несколько сотых или тысячных долей мм ) фокусом, который может иметь различную форму (круглую, линейную). Поскольку рентгеновское излучение поглощается стеклом, для их выпуска в баллоне трубки предусмотрены специальные окна из пропускающих рентгеновское излучение веществ, например металлического бериллия, сплавов, содержащих легкие элементы. Важнейшая характеристика рентгеновских трубок — их предельная мощность — произведение максимального напряжения на анодный ток. В табл, 9 приведены основные характеристики некоторых серийно выпускаемых рентгеновских трубок. [c.75]


    Методика определения. Стеклянную колонку U-образной формы, длиной 180 см, с, внутренним диаметром 6 мм заполняют предварительно высушенным в токе воздуха при 400° С измельченным силикагелем марки МСМ (фракция 0,25—0,5 мм). Колонку помещают в криостат с холодильной смесью, состоящей из сухого льда и ацетона. В качестве криостата используют цилиндрический стеклянный сосуд Дьюара. Устанавливают температуру в криостате не выше —70°С, продувают всю систему гелием, подаваемым из баллона, объем [c.297]

    Баллоны для хранения жидкой двуокиси, углерода должны иметь черную окраску и желтую надпись Углекислота . При критической температуре двуокиси углерода (31 °С) она сжижается под давлением 73 ат. Плотность жидкой СОз равна 1,19 при —60 °С, 0,77 при 20 °С и 0,47 г/см при 31 °С. Интересно, что она почти не растворяет воду (растворимость менее 0,1 вес.%). Для твердой СОа известны две модификации, из которых строение обычной показано на рис. Х-13. Образующаяся прн высоких давлениях модификация способна, существовать и выше критической температуры (ср. IV 3 доп. 40). Под давлением 35 тыс. ат твердая СОз становится хорошим проводником электрического тока (причем по мере повышения температуры электропроводность ее возрастает). Обычная форма твердой СОз под давлением 5 ат плавится прц —57°С. Теплота ее возгонки составляет 6 ккал/моль. [c.507]

    Аммиак — бесцветный газ с резким характерным запахом он почти в два раза легче воздуха, 1 л его имеет массу 0,77 г. Поэтому аммиак можно собирать в перевернутый вверх дном сосуд. Нельзя вдыхать его продолжительное время он ядовит. Аммиак легко сжижается при обычном давлении и —33,4 °С, затвердевает при—77,8°С. Хранят и транспортируют его в стальных баллонах под давлением 600—800 кПа. Аммиак очень хорошо растворим в воде в 1 объеме ее при 20 °С растворяется около 710 объемов аммиака. Молекула аммиака имеет форму треугольной пирамиды и отличается высокой полярностью. Концентрированный водный раствор аммиака содержит 25% (мае.) NHз, имеет плотность 0,91 г/см , в технике называется аммиаком, а в домашнем обиходе — нашатырным спиртом [аптечный нашатырный спирт содержит 10% (мае.) NHз]. Разумеется, с повышением температуры растворимость аммиака в воде падает. [c.343]

    Другой важный метод, позволяющий получать прямую информацию о поверхностях в адсорбированных слоях, — эмиссионная микроскопия [8]. Образцу придают форму иглы с заостренным концом (радиусом несколько сот ангстрем) и помещают в центре баллона, внутри которого находится флуоресцирующий 446 [c.446]

    Для отбора пробы газа из производственных аппаратов и трубопроводов применяются стеклянные аспираторы, газовые пипетки, газометры с гидравлическим затвором, сухие газометры, сосуды шарообразной формы и реже резиновые баллоны. Выбор емкости зависит от количества и состава газа и от давления в системе. [c.16]

    Баллоны для сжатых, сжиженных и растворенных газов емкостью более 100 л должны быть снабжены паспортом по форме, установленной для сосудов, работающих под давлением. [c.80]

    Формы — для отливок огнеупорных изделий и пресс-формы для порошковой металлургии делают обычно из графитов марок МГ-1 и ППГ. В них производят отливки огнеупорных изделий труб, колец, мерников, фасонных баллонов и т.п. В формах можно спекать различные твердые сплавы (например, вольфрамо-молибден) для изготовления протяжных филеров, вкладышей, колец и т.п. [c.254]

    Газобаллонные установки предназначены для транспортировки, хранения и раздачи сжиженного газа потребителям. По ГОСТ 15860—70 допускается изготовление баллонов трех типов (табл. 10). Основные технические характеристики стан- а дартных баллонов при-ведены в табл. 11, форма и размеры — на рис, 1 и в табл. 12. [c.17]

Рис. 1. Форма п размеры баллонов для сжиженных газов 50 (а), 27 (б), 5 л (в). Рис. 1. Форма п <a href="/info/139209">размеры баллонов</a> для сжиженных газов 50 (а), 27 (б), 5 л (в).
    Форма, размеры и материалы баллонов для хранения газов [c.616]

    Резинокордные баллоны (диафрагмы) для формовой вулканизации ободных лент производят следующим образом. Вначале изготовляют резиновую камеру клеевым способом из каландрованных листов резиновой смеси, выпускаемых на трехвалковом прослоечном каландре. Камера вулканизуется в пресс-автоклаве в форме в течение 15—18 мин. Затем на барабан надевают заготовку протектора и вулканизованную камеру. После чего накладывают два слоя обрезиненного корда, закроенного под углом 42—45°, и наружный слой протектора. Вулканизация диафрагм осуществляется в пресс-автоклавах в разъемных пресс-формах при температуре 158 °С в течение 67 мин. [c.228]

    В томах 2 и 3 Международной фармакопеи нет статей по медицинским газам, хотя некоторые такие газы включены в разработанный ВОЗ Примерный список основных лекарственных средств (кислород, оксид азота и др.). Причина состоит в том, что в отличие от других лекарственных веществ (в порошках или жидкой форме) газы не могут продаваться или распространяться через систему снабжения фармацевтическими препаратами, не будучи заключены в специальные баллоны. В этом отношении они близки к готовым лекарственным формам и будут описаны вместе с таковыми в следующем томе Международной фармакопеи. [c.9]


    Газы. Эта особая группа вспомогательных веществ используется в практике приготовления лекарств, требующих специальной защиты от агрессивной среды (ампулирование в токе азота, углекислого газа, водяного пара и т. д.), или в качестве пропеллентов и среды в новой лекарственной форме — аэрозольных баллонов, а также в других ингаляционных лекарствах. Обычно в качестве пропеллентов применяют вещества, отве- [c.35]

    Наиболее распространенными ректальными лекарственными формами заводского производства в настоящее время являются суппозитории, ректальные баллоны, ректальные капсулы, ректальные мази, ректальные тампоны, клизмы. [c.353]

    Хорошо известно применение меди в качестве проводника электричества кроме того, она используется как материал приборов для работ с фтором (см. часть II, гл. 3). Из меди изготавливаются также теплообменники (например, змеевики). В продаже имеются медные трубки самых различных размеров. Если их предварительно отжечь, то гораздо легче придать им необходимую форму. Поскольку при изгибании твердость трубок снова возрастает, операцию отжига полезно повторить. Гибкие коммуникации, например между стальным баллоном с газом и аппаратурой, изготовляются из тонких медных трубок, которые могут быть припаяны к резьбовому соединению или спаяны со стеклянными трубками (см. рис. 2). При прокаливании в атмосфере водорода медь становится хрупкой. [c.34]

    Для синтеза а-, 5-, у-форм триоксида урана помещают изОа или имеющуюся в распоряжении модификацию иОз в кварцевую пробирку 9 и завинчивают автоклав. Открыв кран 3, продувают кислородом систему, соединяющую автоклав с кислородным баллоном, избыток газа выпускают через манометр 7. Затем закрывают 3 и вакуумируют систему, оставив открытыми краны 4 я 5 и клапан 10 при закрытом 11. С помощью манометра Мак-Леода контролируют вакуум в системе. Когда вакуум достигнет мм рт. ст. закрывают 4, 5 а 10. Затем погружают ловушку 1 в жидкий азот, откры вают 3 и конденсируют на 10% больше Ог, чем нужно для заполнения автоклава при определенном давлении газа. Требующееся количество О2 оценивают с помощью законо в газовой динамики, исходя из объема автоклава 5 в дальнейших синтезах его можно определить более точно, учитывая результаты первого эксперимента. [c.1317]

    В компрессорном двигателе распыливание топлива происходит сжатым воздухом, получаемым от компрессора 2. На фиг. 7 показана схема подачи и распыливания топлива в компрессорном двигате пе. При ходе сжатия за 60—80° до в. м. т. в форсунку 5 насосом 7 по трубопроводу 8 подается порция топлива, которая располагается на шайбах распылителя. За 12—15° до в. м. т. топливный кулачок распределительного вала через рычаг приподнимает иглу 6 форсунки 5, преодолевая сопротивление пружины. Распыливающий воздух из баллона 3 по трубопроводу 4 устремляется через отверстие шайб распылителя и сопло форсунки в камеру сгорания, увлекая вместе с собой топливо. В цилиндре 1 двигателя воздух расширяется, превращая топливо в мельчайшую пыль. Степень распыливания топлива и распределения его по камере сгорания зависит от ряда факторов, в частности от давления распыливающего воздуха, давления в камере сгорания, от подъема иглы, сопротивления отверстий истечению, формы и поверхности шайб распылителя, сопротивлений в отверстиях сопла и физико-химических свойств топлива. [c.26]

    Средняя часть трубки 1 помещена в баню, представляющую собой металлическую (латунную или из оцинкованного железа) коробку со стеклянными окнами. Жидкость, наполняющую баню, подогревают или охлаждают р от-дeлeн IИ 14, которое внизу имеет коническую форму и окружено с боков кожухом 15. Пространство между отделением 14 и кожухом 15 наполнено теплоизоляционным материалом (асбестом, ватой и т. п.), а вся баня изолирована асбестом. Внутри сосуда 14 помещается гребной винт, который приводится во вращение моторчиком и гонит термостатную жидкость в направлении, указанном на рисунке стрелками. Этим достигаются перемешивание жидкости и равномерное распределение температуры внутри бани. Температура бани измеряется термометром 16, имеющим деления по 0,2° и помещенным внутри бани в непосредственной близости к верхней части баллона 2. [c.147]

    Максимальное давление насыщенных паров бутана при хранении составляет около 405,3 кПа, пропана при температуре 30 °С — около 1114,6 кПа. Таким образом, в баллонах из-под пропана можно хранить бутан или смеси СНГ, но не наоборот. В больщин-стве стран баллоны, предназначенные для хранения пропана и бутана, имеют различную окраску и форму, а вспомогательное оборудование разрабатывается для каждого типа баллонов. [c.183]

    Прежде всего это необходимость их хранения в резервуарах высокого давления, что услол<няет устройство емкостей для СНГ и их размещение. Стандарты многих стран различны, но повсеместно едино одно требование размещение емкостей с СНГ под землей или на некотором удалении от зданий. Везде вводятся также ограничения на размеры и число баллонов, которые допустимо хранить и использовать в одном помещении. Наиболее удобная форма хранения емкостей с СНГ — установка их на плоских крыщах зданий— разрешается весьма редко. [c.196]

    Топливный бак (рис. 46) работающего на СНГ автомобиля, как правило, является резервуаром высокого давления. Он представляет собой баллон цилиндрической формы, располагаемый обычно в багажном отделении. В автомобилях, предназначенных для работы только на СНГ, топливный бак можно устанавливать на раме щасси между деталями ходовой части. Вспомогательное оборудование монтируют на панели. [c.219]

    В качестве источников света в современных приборах применяют лампы с полым катодом или же с СВЧ-возбуждением, излучаюхцие линейчатый спектр. Среди них наиболее распространены лампы с по и.ш катодом, которые представляют собой герметичный баллон из стекла с кварцевым окном, гфопускающим ультрафиолетовое излучение. В баллон впаяны два электрода катод в виде полого цилиндра, изготовлешгый из металла, для определения которого предназначена лампа, и анод произвольной формы. При подаче на лампу тока силой 5-30 мА при выходном напряжении 300-800 В пары металла, из которого изготовлен катод, поступают в плазму разряда и испускают свет Поскольку интерв ал длин волн испускаемого света узкий (порядка 0,001 нм), а линии поглощения определяемых элементов заметно шире, аналитический сигнал можно измерять практически селективно. При этом другие элементы не мешают проведению анализа. [c.247]

    Лампа с полым катодом представляет собой герметичный стеклянный баллон с впаянными в него катодом и анодом, а также окном для выхода излучения. Баллон заполнен инертным газом (аргоном или неоном) до давления в несколько гектопаскалей. Катод, в форме цилиндра или стакана, изготовлен из чистого металла или сплава, содержащего требуемый элемент. При подаче на электроды напряжения порядка 300 В в лампе возникает слаботочный тлеющий разряд, причем при соответствующем выборе давления газа и конфигурации катода этот разряд локализуется в основном внутри катодной полости. Ионы аргона или неона, бомбардируя поверхность катода, распыляют его, и атомы возбуждаются в газовом разряде посредством столкновений с электронами и ионами. В результате лампа излучает эмиссионный спектр нужного элемента. [c.154]

    Кроме различия в габаритах, весе и толщине стенок, баллоны 1 югут отличаться формой башмака и колпака, а также материалом, из которого изготавливается колпак (чугун, сталь). [c.238]

    Эфирный раствор трифенилметилнатрия отделяют от хлористого натрия и от амальгамы следующим образом. Пробку вынимают из реакционной склянки и немедленно заменяют ее плотно пригнанной пробкой с двумя отверстиями, в которые вставлены короткая стеклянная трубка, формы перевернутой U-образной трубки. Короткую трубку присоединяют через осушительную систему к баллону с азотом. Один конец u-образной трубки оканчивается на 4 выше дна склянки, другой конец заканчивается как раз под пробкой с двумя отверстиями, вставленной плотно в 2-лшровую кониче- [c.481]

    Оборудование четырехгорлая колба емкостью БОО мл, снабженная механической мешалкой, обратным холодильником с ловушкой Днна — Старка, термометром баллон с инертным газом фарфоровая ступка формы баня с кремнийорганической жидкостью № 5 или сплавом Вуда. [c.218]

    Аэрозоли — лекарственная форма, в которой лекарственные и вспомогательные вещества находятся под давлением газа-вытеснителя (пропеллеита) в аэрозольном баллоне, герметически закрытом клапаном. Препараты из аэрозольной упаковки получают в виде диспергированных в газовой среде жидких и твердых частиц, пен и пленок. Они предназначаются для ингаляций, нанесения на кожный покров, введения в полости тела. [c.136]

    Опьттньтм путем установлена оптимальная конфигурация баллона, обеспечивающая наилучшее сочетание прочности и удобства пользования, — форма веретена с плоским дном и отверстием вверху для клапана. Однако цилиндрическая и овальная формы также являются удовлетворительными. [c.713]


Смотреть страницы где упоминается термин Баллоны форма: [c.352]    [c.30]    [c.82]    [c.37]    [c.72]    [c.81]    [c.84]    [c.72]    [c.193]    [c.53]    [c.355]    [c.441]    [c.701]    [c.713]    [c.715]   
Лабораторная техника органической химии (1966) -- [ c.616 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Баллонный газ

Баллоны



© 2025 chem21.info Реклама на сайте