Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Приборостроение

    Если развитие приборостроения пойдет в ногу со временем, возможно, мы будем свидетелями того, что свыше 150 крупных вычислительных машин будут постоянно использоваться в химической промышленности только для проведения исследований по оптимизации технологии. [c.187]

    Десятибалльная шкала коррозионной стойкости металлов не является универсальной, так как многие отрасли техники (котло-строение, приборостроение, химическая промышленность) имеют свои допуски на коррозию, которыми и надлежит руководствоваться в соответствующих случаях. Допуски, в свою очередь, в значительной степени зависят от характера металлического оборудования. Так, в химической промышленности для часто сменяемых металлических деталей (барботеры, сифоны и др.) допустимое значение скорости коррозии составляет 6 мм/год, в то время как для металлических воздуховодов эта скорость не должна превышать 0,05 мм/год. [c.430]


    Приборные смазки можно разделить на несколько подгрупп, каждая из которых состоит из серии смазок, близких по составу и свойствам. Смазки отдельных подгрупп используются в основном в какой-то определенной отрасли приборостроения, но могут применяться и в смежных областях. [c.701]

    С развитием техники и приборостроения стало возможным непосредственно измерять достаточно малые напряжения и э.д.с. гальванических элементов с большой точностью без опасения концентрационной поляризации электродов. Для этой цели служат электронно-ламповые вольтметры, в которых циркулирующий ток становится весьма малым благодаря большому входному импедансу и далее перед выходом усиливается при помощи специальных полупроводниковых схем. При выходе ток подается на приспособление, вызывающее отклонение стрелки вольтметра на шкале. [c.136]

    Если говорить о кадрах, то проблемами эколого-аналитического мониторинга зафязняющих веществ сейчас в основном занимаются специалисты-практики самого разного уровня подготовки, ощущающие, как правило, недостаток фундаментальных знаний, которые дает классический университет. Несмотря на трудности в преподавании аналитической химии как междисциплинарной науки, в мире наблюдается рост числа специалистов-аналитиков. Каждый пятый выпускник химических факультетов университетов считает себя химиком-аналитиком и их число, по-видимому, будет постоянно расти в связи с повышением внимания к проблемам окружающей среды. Поэтому подготовка специалистов, %ля эколого-аналитического контроля является одной из основных задач высшей школы. Естественно, что рост их числа небесконечен. Технический профссс в аналитическом приборостроении предоставляет в распоряжение аналитиков все более современные средства контроля, действующие автономно и автоматически непосредственно на месте отбора проб. Однако аналитик-эколог и в будущем останется важнейшей фигурой, поскольку только специалист может сделать вывод о содержании зафязняющих веществ в окружающей среде [c.319]

    Такие низкокипящие сжиженные газы, как жидкие кислород, азот и метан, давно нашли широкое применение в химии, машиностроении, металлургии, приборостроении, ракетной технике, атомной энергетике и ряде других отраслей промышленности. В последние годы наблюдается значительное расширение масштабов производства и применения также жидкого водорода. [c.5]

    Группа 4 —Правила выполнения чертежей изделий машиностроения и приборостроения (ГОСТ 2.401—68 ГОСТ 2.402—68 ГОСТ 2.403—75 и др.). [c.6]

    Потребление ПМ в различных отраслях народного хозяйства неравноценно. Из таблицы следует, что наиболее эффективно использование ПМ в машиностроении, где 1 т ПМ заменяет 5— 6 т черных и цветных металлов и 3—3,5 т древесины, а экономия трудовых затрат достигает 800 человеко-часов на 1 т ПМ. Наиболее высок удельный вес ПМ в электротехнике и электронике, потребляющих около 50% всех ПМ, используемых в машиностроении. В электротехнике с использованием ПМ производится 80%, а в приборостроении до 95% всей выпускаемой продукции. [c.373]


    Развитие АСНИ в значительной степени обязано совершенствованию инструментальной и вычислительной техники, разработке эффективных средств преобразования информации, проникновению микропроцессорной техники в аналитическое приборостроение. Так, применение ЭВ М в аналитическом приборостроении позволило разработать новую технику, обладающую рядом принципиальных преимуществ существенно повысилась точность и разрешающая способность приборрв благодаря применению современных методов идентификации увеличился на несколько порядков динамический диапазон регистрации входного сигнала существенно увеличилось отношение сигнала-шума за счет суммирования и усреднения спектров (для ЯМР-снектрометра), полученных с одного образца значительно увеличилась производительность прибора уменьшилась вероятность появления субъективных и непредсказуемых ошибок при обработке и интерпретации данных появилась возможность накопления и хранения экспериментальных данных, их последующей расшифровки и интерпретации. [c.182]

    Приборный лигроин (ТУ 38.401-58-9-90) представляет собой фракцию прямой перегонки нефти. Применяют в приборостроении в качестве наполнителя жидкостных приборов. [c.470]

    Опережающими темпами будут также, как и в предшествующие годы, развиваться отрасли, обеспечивающие технический прогресс, прогрессивные структурные сдвиги в народном хозяйстве — химия и нефтехимия, приборостроение и др. [c.12]

    Машиностроение, приборостроение, радиотехника, электротехника и др. [c.21]

    Каждая тонна пластических масс заменяет в среднем 5— 6 т черных и цветных металлов, 3—3,5 т древесины. Благодаря высоким физико-механическим, диэлектрическим, оптическим и другим важным свойствам, способности легко формоваться в различные изделия сложной формы, больших габаритов с минимальными технологическими отходами (в среднем 5— 10%) пластмассы давно заняли самостоятельное положение в качестве конструкционных материалов. Особенно эффективно их применение в машиностроении и в таких его отраслях, как электротехника, автомобилестроение, приборостроение и др. [c.23]

    Главная область применения металлического магния —это получение на его основе различных легких сплавов. Прибавка к магнию небольших количеств других металлов резко изменяет его механические свойства, сообщая сплаву значительную твердость, прочность и сопротивляемость коррозии. Особенно цепными свойствами обладают сплавы, называемые электронами. Онн относятся к трем системам Mg—Ai—Zn, Mg—Мп и Mg—Zn—Zr. Наиболее широкое ирименение имеют сплавы системы Mg—А1—Zn, содержат,ие or 3 до 107о А1 и от 0,2 до 3% Zn, Достоинством магниевых сплавов является их малая плотность (около 1,8 г/см ). Они используются прежде всего в ракетной технике и в авиасгрое-пии, а также в авто-, мою-, приборостроении. Недостаток сплавов [c.612]

    Все органические полимеры имеют низкий удельный вес (0,9— 2,3г/сл1 ). Малый удельный вес полимеров в сочетании с высокими прочностными показателями позволяет отнести полимерные соединения к материалам, незаменимым в различных областях техники, особенно в авиа- и приборостроении. [c.13]

    Отмечено, что Госплан СССР, Государственный комитет Совета Министров СССР по материально-техническому снабжению, Министерство химического и нефтяного машиностроения и Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР не выполнили поручение по подготовке предложений о выделении необходимого количества материалов, запасных частей, оОорудования, средств контроля и автоматизации для улучшения ремонтной службы на химических и нефтеперерабатывающих заводах. [c.7]

    Наряду с развитием приборостроения в области классической масс-спектрометрии , начиная с 1950 г., предложен ряд оригинальных методов разделения ионов и осуществлено создание большого числа типов приборов, относимых обычно к так называемым динамическим масс-спектрометрам. В динамическом масс-спектрометре с циклоидальной фокусировкой применяются скрещенные электрическое и магнитное поля. Развертка спектра осуществляется путем изменения величины одного из полей [7]. [c.7]

    Если читатель не специалист по приборостроению, задача может показаться не вполне понятной. Но суть дела проста. В магнитном поле расположена легкая рамка, от малейшего сотрясения она колеблется — с этим надо бороться. Соль задачи — во множестве ограничений нельзя усложнять прибор, нельзя утяжелять рамку, нельзя применять жидкостное и магнитоиндукционное демпфирование... Дана невепольная система есть вещество (рамка) и магнитное поле, не взаимодействующие между собой. Ответ очевиден. Надо привязать к рамке второе вещество, которое будет взаимодействовать с магнитным полем. Такое вещество — движущиеся заряды. На боковые поверхности рамки наносят электрет при колебаниях, т. е. при движении рамки в магнитном поле, позникает сила Лоренца, пропорциональная скорости перемещения зарядов и гасящая колебания (а. с. 481844). [c.114]


    Мельников Б. H., Ганелина Ф. А., Брянский В. Н. и др. Автоматизированная система управления установка.мп по производству удобрений (АСУ ТП Азот ) // Автоматизированные системы управления технологическими процессами и нроизводствалш Каталог ЦННИИТЭИ-приборостроения. М., 1980. С. 40—49. [c.372]

    Газоанализаторы, сигнализаторы и системы защиты, предназначенные для контроля воздушной среды, изготавливают около 20 предприятий. Крупнейшие из них Опытно-конструкторское бюро автоматики (ОКБА) Министерства химической промышленности и его филиалы, Смоленский завод автоматики, Выруский завод газоанализаторов (ЭССР), Киевский завод аналитического приборостроения и др. Отечественная промышленность выпускает примерно 20 типов газоанализаторов для определения санитарных норм 25 вредных веществ. [c.135]

    Развитие АСНИ в значительной степени обязано совершенствованию инструментальной и вычислительной техники, разработке эффективных средств преобразования информации. Особенно бурное развитие этого направления обусловлено проникновением микропроцессорной техники в аналитическое приборостроение, что привело к появлению приборов, неотъемлемой частью которых стали специализированные ЭВМ на базе микропроцессоров это переложило на них не только задачи обработки данных и анализа, но и управление работой самого прибора. [c.63]

    Полиамиды вследствие удачного сочетания многих ценных технических свойств являются одним из важнейших конструкционных материалов для автомобильной и авиационной промышленности, для машино- и приборостроения. Из полиамидов изготовляют подшипники, шестерни, лопасти судовых гребных винтов и вентиляторов и другие детали, медицинские инструменты, пленочные материалы и химически стойкие покрытия. Высокая эластичность, прочность и способность к волокнообразова-нию позволяют применять полиамиды для производства тканей, меха, ковров, кордных тканей, искусственной кожи. Смешанные полиамиды используют для получения лаков, клеев и пропиточных составов. [c.84]

    Изучение механизма реакции можно начать с измерения скоростей реакций смесей различного состава при разных температурах в дифференциальном реакторе, позволяющем контролировать тепло- и массоперенос. Полезны также изотопные метки и кинетические изотопные эксперименты. Такое исследование может дать достаточно ясное представление о важнейших стадиях реакции, например может позволить определить лимитирующую стадию. Информация о лимитирующей стадии может быть полезной при попытках повысить активность селективного, но относительно мало активного катализатора. Однако глубокое понимание механизма гетерогенных каталитических реакций достигается очень редко. Но благодаря успехам последних лет в приборостроении сегодня имеется больше оснований надеяться на достижение этой цели, чем 10 лет назад. Некоторые детали механизма можно понять, если сочетать тщательные кинетические исследования с подробным описанием катализатора методами хемосорбции, температурно-программированноп десорбции (ТПД), спектроскопических исследований поверхностного слоя, которые позволяют судить и о состоянии поверхно-стп катализатора, и о промежуточных соединениях, образующихся на ней в ходе данной реакции. [c.12]

    Чем тоньше пленка палладия, тем больше водорода может чере нее пройти и в то же время меньше средств затрачивается на сооружение аппарата с использованием этого дорогого металла. Так, па данным [33], изготовляют диски из пористой керамики и на них наносят глазурь из 91% Р(1 или сплава палладия с серебром и, 9% обычной керамической глазури с последующим обжигом. В электронном приборостроении, например, разработано много приемов нанесе- [c.55]

    Поточные анализаторы качества рекомендуется, устанавливать прежде всего на технологических потоках, направляемых на компаундирование, и потоках с неуправляемыми технологическими параметрами. Подбор поточных анализаторов качества производится по номенклатурным перечням НПО Нефтехимавтоматика и каталогам заводов-изготовителей Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления (Минприбора) СССР. В процессе проектирования необходимо тщательно контролировать, налажен ли. серийный выпуск выбранных анализаторов качества и обеспечивают ли они требуемую точность измерений. [c.151]

    К черным металлам относят и магнитные материалы, применяемые для изготовления сердечников трансформаторов, электрических машин, измерительной аппаратзфы и т.п. Особую группу веществ, близких к ним по свойствам, составляют ферриты — соединения оксида железа (Ш) с оксидами дрз их металлов, широко используемые в приборостроении. [c.47]

    Производство аммиака. Возникнув перед второй мировой войной, производство синтетического ашиака превратилось в крупную отрасль современной химии и ,уступает по общему тоннажу только производству серной кислоты. Технология синтеза аммиака является показателем на-учно-техническото уровня промышленности, так как создание мощных аммиачных комплексов является результатом достижений металлургии, машиностроения, энергетики, приборостроения, вычислительной техники и других отраслей промышленности. Бурнре развитие азотной промышленности диктуется необходимостью удовлетворения населения земли продуктами питания. На производство удобрений (включая сам ам- [c.3]

    Микрокомпрессоры, производительность которых изменяется в пределе от О до З-Ю м /с. Подобные машины используются для специальных целей в приборостроении, медицине и т. д. [c.8]

    С целью устранения недостатков, связанных с введением компенсаторов, на кафедре Технология газонефтяиого и нефтехимического машиностроения и приборостроения МИНГ им. И. М. Губкина были разработаны следующие два способа сборки долота. [c.247]

    УУКМ может быть получен либо осаждением пироуглерода на углеродный волокнистый наполнитель, либо поочередно многократной пропиткой углепластика полимерным связую1цим и высокотемпературной обработкой. К искусственно созданным углеродным материалам относятся такие традиционные материалы как технический углерод (сажа), углеродные сорбенты и синтетические алмазы. Все эти материалы отличаются и технологией изготовления, и областями применения. Среди огромного количества углеродных материалов объем производства углеграфитовых материалов наибольший, так как область применения их весьма широка в металлургической, химической, в электротехнике, атомной энергетике, ракетной технике, в машино-, авиа-, приборостроении, их также используют как конструкционные и строительные материалы. [c.6]

    Еще в начале 70-х годов созрела проблема внедрения малотоннажных органических веществ, созданных в научно-исследовательс1сих институтах Академий наук СССР и Республик и исследовательских лабораториях вузов, имеющих перспективу применения в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, медицины, нефтедобычи и нефтепереработки, машиностроения, электроники, приборостроения и др. Однако, удивительно, что несмотря на широкие и много шсленные сети научных институтов и научных обществ практически отсутствовала координирующая и направляющая организация по целенаправленному синтезу и применению ценных органических реагентов в СССР. [c.9]

    За период сотрудничества с фирмой Реактив создавалась благоприятная обстановка для контракта с широкими кругами видных ученых и специалистов России и Союзных Республик. В свою очередь она привела к интеграции различных отраслей наук. Особенно хочу отмеппъ применение органических реактивов в электронике, охране окружающей среды, аналитическом приборостроении, создании химических сенсоров, ион-селективных электродов и др. В рамке программы Реактив нами создано новое поколение химических сенсоров, отличающихся высокой чувствительностью, селективностью и быстродейсгвием. Механизм действия этих сенсоров, основанный на принципе Гость-хозяин , позволяет определить следовые количества (10 мг/л) сероводорода, оксидов азота и серосодержащих органических веществ и др в воздухе. На этой основе созданы малогабаритные аналитические приборы. По существу эти сенсоры имитировали свойства различных биологических систем, имеющих металлокомплексные фрагменты. [c.10]

    Нефть не только кормит промышленность , но и способствует развитию новых отраслей, например, машиностроения. Так, в Башкирии построены Ишимбайский завод нефтепромыслового оборудования. Октябрьский ремонтно-механический завод и завод Нефтеавтоматика , Уфимский и Туймазинский заводы геофизического приборостроения и оборудования. Эти заводы снабжают нефтяников Башкирии, других республик и областей механизмами и инструментами для бурения, ремонта скважин, добычи нефти и газа, оснащают отрасль новейшими приборами и автоматами. [c.10]

    Используя электроироводную жидкость пли газ, можно создать генератор электрического тока, в котором осуществляется прямой переход тепловой энергии в электрическую находят применение магнитные дозаторы, расходомеры и насосы для перекачки ртути и жидких металлов известны и другие области применения магнитной гидрогазодинамикп в технике, например в приборостроении. [c.178]

    Электроаналитическая химия включает методы исследования и анализа, основанные на явлениях, которые происходят на электродах, находящихся в контакте с растворами, а также в межэлектродном пространстве. Успехи фундаментальных исследований в области электрохимии и приборостроения способетво--вали развитию и совершенствованию электрохимических методов анализа. Известно около 75 методов и их вариантов. Предприняты многочисленные попытки создания единой их классификации и номенклатуры. В основу классификации положены различные принципы. Так, в соответствии с предложениями Делахея, 1Лар-ло, Лайтинена имеются три группы методов  [c.7]


Библиография для Приборостроение: [c.88]    [c.377]    [c.107]   
Смотреть страницы где упоминается термин Приборостроение: [c.17]    [c.342]    [c.344]    [c.701]    [c.26]    [c.181]    [c.16]    [c.315]    [c.58]    [c.37]    [c.318]    [c.193]    [c.127]   
Смотреть главы в:

Технология пластмасс на основе полиамидов -> Приборостроение




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АППАРАТУРА И ТЕХНИКА РАБОТЫ Современное состояние приборостроения для газохроматографического анализа. Ф. Пой

Белянин. Некоторые тенденции развития оптического спектрального приборостроения

ВАКУУМ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ

Введение. Основные этапы развития спектрального приборостроения

Машино- и приборостроение

Машиностроение и приборостроение

Научное приборостроение, работа Специального конструкторского бюро

Некоторые перспективы развития вольтамперометрического приборостроения

Приборы СКБ аналитического приборостроения

Применение в приборостроении

Применение в электро-, радиотехнике и приборостроении

Применение клеев в приборостроении

Применение клеев в приборостроении и в производстве радиоэлектронной аппаратуры

Применение кремнийорганических олигомеров в машинои приборостроении

Применение эпоксидных лакокрасочных материалов в приборостроении

Принтеры ЭКСТ в машино- и приборостроении, полиграфии и смежных отраслях

Развитие приборостроения и техники обработки данных

ЦКБ уникального приборостроения АН СССР



© 2025 chem21.info Реклама на сайте