Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Теплопроводность технических материалов

    Техническая полимеризация стирола в формах имеет существенные недостатки. Из-за высокой. вязкости и плохой теплопроводности образующегося материала в блоке возникают трещины. Кроме того, пр.и этом методе никогда не проис.ходит полного превращения мономера, а наличие в блоке непрореагировавшего мономера сильно снижает теплостойкость полистирола, что является основной причиной его старения. [c.26]


    В области низких (100—150 °К) температур бериллий высокой чистоты и бериллий, облученный при высоких (800—1000 "С) температурах, характеризуются повышенной теплопроводностью. Бериллий технической чистоты, а также материал, облученный при невысоких ( 50°С) температурах, имеют более низкие значения теплопроводности. При повышении температур до 300— 350 °К теплопроводность бериллия падает и принимает близкие значения для материалов различной чистоты и предыстории. [c.13]

    Вследствие плохой теплопроводности шамота в последнее время его начали заменять карбидом кремния или карборундом (Si ), который обладает хорошей теплопроводностью, огнестойкостью и устойчивостью при резких колебаниях температуры. Карборунд получается путем прокаливания в электрических печах при очень высокой температуре смеси угля и песка. Он проводит в 6—8 раз больше тепла, чем шамотный материал. Для изготовления муфелей из карборунда его смешивают с глиной. По имеющимся данным, карборундовые муфели дают значительный технический и экономический эффект, выражающийся в экономии топлива до 25% и увеличении производительности печи. [c.130]

    В заключение необходимо отметить, что процесс полукоксования имеет много своеобразных черт по сравнению с процессом обычного высокотемпературного коксования, которые создают для него известные трудности при промышленном использовании в техническом и экономическом отношении. Полукоксование— процесс, протекающий при пониженных температурах, расширяет выбор материала для конструкции печи и понижает технические требования к нему. Но низкая температура снижает производительность благодаря низкой теплопроводности угля и невозможности значительного увеличения перепада температуры между теплоносителем, обогревающим уголь, и углем во избежание пиролиза образовавшейся смолы. Это обстоятельство ухудшает экономическую сторону процесса, увеличивая масштабы агрегатов, капиталовложения на единицу перерабатываемого топлива, эксплуатационные затраты, ремонтные расходы и пр. [c.423]

    Принято различать физико-химические и технические свойства материалов. К первым относятся характеристики материала, не зависящие от . метода оценки (но часто зависящие от условий измерения—температуры). Таковы, например, термодинамические функции состояния, температуры фазовых переходов, теплоемкость, коэффициенты диффузии, теплопроводности, и др. Ко вторым относятся свойства, связанные с методом испытания (в частности, зависящие от способа воздействия на систему внешних сил). К ним относятся физико-механические свойства прочность при разрыве, удлинение при разрыве, твердость, эластичность и т. д. Для оценки качества полимерных материалов эти методы пока имеют решающее значение.  [c.47]


    Токи высокой частоты быстро и равномерно нагревают большинство технических диэлектриков при относительно невысоких напряжениях (сотни и тысячи вольт), не разрушая их. Основные преимущества этого метода выделение тепла в самом материале. При этом полностью отсутствует передача или перенос тепла к нагреваемому телу, что создает независимость скорости нагрева от теплопроводности и толщины нагреваемого материала  [c.128]

    Приведены результаты > исследования свойств газосиликатного материала с различным объемным весом, изготовленного на основе железистых кварцевых отходов горнообогатительного комбината и доломитовой извести. Установлено, что по физико-механическим и физическим свойствам (прочности при сжатия и изгибе, объемному весу, водопоглощению, сорбционному увлажнению, линейным деформациям, теплопроводности, атмосферостойкости и морозостойкости) полученный ячеистый материал удовлетворяет требованиям технических условий. Показано, что ячеистый материал с объемным весом 800—1200 кг/м на основе кварцевых отходов и доломитовой извести является достаточно атмосферостойким стеновым материалом. [c.153]

    При выборе конструкционных материалов для химического оборудования необходимо также учитывать физические свойства материалов (теплопроводность, линейное температурное расширение), технологию изготовления аппаратуры, дефицитность и стоимость материалов, наличие стандартов или технических условий на его поставку, освоенность материала промышленностью и др. Так как стоимость изделия в значительной мере определяется стоимостью примененных для его изготовления материалов, при всех прочих равных условиях предпочтение следует отдать более дешевым и менее дефицитным материалам. [c.39]

    Техническое стекло относится к материалам с низкой теплопроводностью и мол<ет использоваться в качестве теплоизолирующего материала. Коэффициент теплопроводности стекла примерно в 500 раз меньше коэффициента теплопроводности меди. Наиболее высокий коэффициент теплопроводности у кварцевого стекла — л = 0,765 у боросиликатного = 0,715 у обычного листового стекла /. = [c.63]

    Ввиду большой вязкости и плохой теплопроводности реакционной массы теплота реакции отводится недостаточно быстро, вследствие чего возникают местные перегревы, приводящие к снижению степени полимеризации. В связи с этим полимеризация различных слоев мономера происходит при неодинаковой температуре, нарушается линейное строение макромолекулы и увеличивается полидисперсность по молекулярным весам. Кроме того, давление паров мономера в глубине блока, вызванное перегревом, создает внутренние напряжения в полимере в лучшем случае такие напряжения приводят к неоднородности блока по физико-механическим свойствам, а в худшем — к вздутиям и трещинам. Чем больше размеры отливаемого образца, тем труднее получить технически годный материал. Значительная усадка при полимеризации в блоке, обусловленная большей плотностью полимера по сравнению с плотностью мономера, уменьшает точность отливки. [c.141]

    В реакторах кипящего слоя, так ЛчО как и в пламенных аппаратах, процессы в значительной степени интенсифицируются вследствие хорошего контакта фаз. Отличительной чертой аппаратов кипящего слоя является высокая теплопроводность газовзвеси, что позволяет легко регулировать и контролировать температуру процесса. Это особенно важно при переработке технического тетрафторнда урапа, для которого из-за присутствия примесе характерно образование легкоплавких эвтектических смесей, например иГд—]ЧаГ. Вследствие этого в случае местных перегревов происходит забивка разгрузочных и загрузочных отверстий и на стенках аппарата образуется оплавленный слой материала. [c.321]

    Измерительная ячейка СВЧ гигрометра, содержащая объемный резонатор, датчик температуры, охлаждающее устройство, питающий и приемный волноводы в основании объемного резонатора размещено зеркало из диэлектрического материала с высокой теплопроводностью и низким коэффициентом поглощения в СВЧ-диапазоне, на конденсационной поверхности которого установлен датчик температуры. При этом объемный резонатор расположен на поверхности термоэлектрического охлаждающего устройства, а толщина диэлектрического зеркала выбирается из условия нахождения его конденсационной поверхности в области максимального электрического поля объемного резонатора. Технический результат заключается в повышении точности определения точки росы или величины абсолютной влажности газа, упрощении конструкции. [c.40]

    При выборе конструкционных материалов для технологической аппаратуры необходимо также учитывать физические свойства материалов (теплопроводность, Jш-нейное температурное расширение), а также некоторые другие соображения технико-экономического порядка, такие, как технология изготовления аппаратуры, дефицитность и стоимость материала, наличие стандарта или утвержденных технических условий на его поставку, освоенность материала промышленностью и др. [c.10]

    Даже в жаркий день прикосновение к металлу, находящемуся в помещении или в тени, создает впечатление, будто их поверхность холоднее воздуха. Если взять в руки кусочек пенополистирола с гладкой поверхностью (белого пористого материала, знакомого нам как упаковочная обкладка в ящиках с телевизорами и радиоприемниками), то в местах контакта с пальцами почти немедленно возникает ощущение тепла материал кажется теплее окружающего воздуха. Конечно, дело обстоит иначе. И поверхность стали, и поверхность вспененного полимера имеют ту же температуру, что и окружающий воздух. Но техшопроводность металла очень высока, и тепло на-пшх пальцев быстро переносится в глубь металла, пальцы охлаждаются . Воздух, заполняющий пустоты в пеностироле, плохой проводник тепла, поэтому полимер теплый . Теплопроводность воздуха снижается по мере уменьшения его содержания в единице объема, т. е. при понижении давления. На этом основано действие термоса, главной частью которого является двухстенный стеклянный баллон с зеркальной поверхностью и вакуумом между стенками. Если бы удалось создать вспененный полимерный материал с вакуумом внутри газовых пузырьков, то он вполне смог бы заменить хрупкий стеклянный баллон. Эта техническая задача достаточно сложна и ждет еще своего решения. Но уже сейчас научились заполнять пузырьки газом, теплопроводность которого ниже, чем у воздуха. Из такой твердой пены делают сумки-холодильники. [c.184]


    МРТУ 6 М-864-62. Его толщина 0,10—0,15 мм, плотность 20—30 г/м (масса 1 м ). Более низкий коэффициент теплопроводности позволяет получить стеклобумага СБР, разработанная ВЭИ им. Ленина для целей электроизоляции и предложенная ВНИИКИМАШем для использования в качестве теплоизолирующего прокладочного материала. Она изготовляется по техническим условиям ВТУ ОАИ.503.058, имеет толщину 0,04—0,12 мм и плотность 10—30 г/м . [c.153]

    Алюминий обладает высокой теплопроводностью и электропроводностью (пз технических металлов только медь превосходит его но этим характеристикам). Значит, он перспективен как материал для теплообменников, а это очень важно для химической иромышленности и не в меньше степенп для производства домашних холод.иль-ников, радиаторов для автомобилей и тракторов. Если провода электрпческих передач изготовлять из алюминия, то можно увеличить расстояние между опорными мачта-г,л1 — это экономия. Алюминиевая обмотка роторов электрических машин позволяет снизить их вес — снова экономия и конструктивное преимущество. Буровые станки пз алюминия легки и маневренны. Из года в год увеличивается выпуск алюминиевых труб для нефтяной иромышленности — они все больше вытесняют стальные трубы... [c.201]

    При отдаче тепла нагретыми поверхностями решающее значение имеет и внутренняя теплопроводность материала. Тепло перемещается в телах от более горячих к более холодным участкам под действием колебаний молекул. Каждый материал характеризуется определенным коэффициентом теплопроводности (удельная теплопроводность ).). Он равен количеству тепла (в кал), проходящему за 1 сек. через 1 см- слоя вещества толщиной 1 см. при разности температур Г по обеим сторонам слоя. Таким образом, удельная теплопроводность л имеет размерност . кал/см - сек- град, в технических расчетах пользуются величиной I- в ккал/м -чес-град. [c.364]

    Низкие величины теплопроводности и температуры размягчения, высокая абразивность наполнителей (действующих на рабочие поверхности инструмента как абразивный материал и ускоряющих износ), влияние смолы (обволакивающей вследствие размягчения режущую кромку инструмента, усложняющей процесс трения и также ускоряющей износ), — все это неблагоприятно отражается на энергетических затратах и технико-экономических показателях процесса. Действительно, то обстоятельство, что в режущем инструменте аккумулируется большое количество тепла, выделяющегося при обработке (чем выше скорость обработки, тем больше тепла), не только способствует быстрому износу и, следовательно, частой замене инструментов, но и быстрому размягчению пластмассы, что является причиной образования задиров и даже прижогов на обрабатываемых поверхностях изделий так вызывается и термомеханическая деструкция пластмассы. В связи с низкой теплопроводностью обрабатываемых материалов пластическая деформация при резании пластмасс наблюдается только в очень тонких слоях подрезцовой стороны стружки (процесс образования которой отличен от такового нри обработке металлов) и в наружных слоях обрабатываемой поверхности. С увеличением износа инструмента возрастает количество пыли в стружке. При механической обработке пластмассовых изделий необходимо, как правило, применять специальные инструментальные быстрорежущие стали Р9 и Р18, твердые сплавы ВК-6, ВК-8, технические алмазы. [c.434]

    Наименование материалов О со с 3 1 О й 1. Сй с Ъб Теплопроводность калт-град-ч о 2 ё а о О) е о и п. и К 5 са Сь Коэффициент линейного расширения, 1/град ГОСТ или технические условия на материал [c.65]

    Наименование материалов Вид изделий Объемный вес кПдм О с 2 о S и h о й X о я m ч Теплопроводность, хкал/м-град-ч gg II flj с гост или технические условия на материал [c.70]

    Наименование материалов Вид изделий Объемный вес лгГ/ажз П а ь о о, 5 2 о к га 0) X Г--о. и к, са е Теплопроводность, ккал1м град ч "У СХ с . е о 8 1 II гост или технические условия на материал [c.71]

    В обычной практике выщеуказанные жесткие технические условия не применяют. В соответствии с различными требованиями длина томильной зоны колеблется в пределах от 8 До Уз длины высокотемпературной зоны нагрева. В печах с карусельным подом водоохлаждаемые глиссажные трубы отсутствуют. Поэтому томильная зона может быть короче, и обычно длина ее составляет менее Ув от длины нагревательной зоны. Очень быстрый нагрев приводит к короткой зоне нагрева, но при этом требуется длинная томильная зона для массивного материала с низкой теплопроводностью. [c.101]

    Пенополиуретан получают путем смешения полиэфира, диизоцианата и воды в присутствии катализаторов и эмульгаторов. По сравнению с большинством известных пенопластов пенополиуретан обладает тем достоинством, что композицией в жидком виде можно заполнить изоляционное пространство. Это крайне упрощает технику изоляционных работ. Пенополиуретан марки ППУ-305, изготовленный по техническим условиям ТУВ 121—68, имеет плотность 35—55 кг/ж , предел прочности при сжатии 0,24 Мн1м и коэффициент теплопроводности не более 0,035 вт1 м-град) при 293 °К. Его водопоглощение за 24 ч не превышает 0,1 кг/м . У материала марки ППУ-Зс (МРТУ 6-05-925—63) плотность больше (50—70 кг/ж ) и несколько выше теплопроводность (0,040 вт1(м-град) при 293 °К). [c.397]

    Существует и другое направление в разработке микрорефрижератора на этом направлении проблема вибраций отходит на задний план, так как движущихся деталей в устройстве не предполагается. Более того, размеры рефрижератора становятся столь малыми, что по аналогии его можно назвать нано- или даже пикорефрижератором , так как он относится к микрорефрижератору Циммермана так же, как тот к своим предшественникам. Пионер исследований в этом направлении Литтл называет свои изделия микроминиатюрными рефрижераторами [83]. Их конструкция исходит из элегантной идеи объединения в одном блоке ступени охлаждения и самого сквида. Для подцержания при гелиевой температуре ничтожного по массе тонкопленочного сквида достаточно охлаждающего газа, протекающего по трубочке диаметром в доли миллиметра. Теплообменник такого размера разумно сделать в том же фотолитографическом процессе, что и сквид. На пути к осуществлению этой идеи был установлен целый ряд технических требований к подобному рефрижератору и проверены особенности его функционирования. Оказалось, что традиционный для фотолитографии материал кремний имеет слишком высокую теплопроводность, и его пришлось заменить стеклом. Вместо химического травления канавок [c.59]


Смотреть страницы где упоминается термин Теплопроводность технических материалов: [c.275]    [c.816]    [c.148]    [c.152]    [c.364]    [c.240]    [c.143]    [c.70]   
Справочник по физико-техническим основам глубокого охлаждения (1963) -- [ c.116 , c.117 , c.118 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Теплопроводность материалов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте