Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Устойчивость бумаги к микроорганизмам

    Терилен в чистом виде используется для изготовления конвейерных лент бумагоделательных машин, поддерживающих и транспортирующих бумажную ленту по нагретым каландрам сушильной части машины. К материалу, применяемому для изготовления лент для бумагоделательных машин, предъявляется ряд требований, основными из которых являются устойчивость к действию высоких (120°) температур и влаги, устойчивость к действию кислот, выделяющихся из сульфата алюминия, который используется в качестве наполнителя бумаги, к действию микроорганизмов, к многократным изгибам и трению. Териленовая лента используется в этих условиях в течение 2 /2 лет, в то время как срок службы обычной, ранее применявшейся фетровой ленты составляет всего около шести месяцев. [c.333]


    УСТОЙЧИВОСТЬ БУМАГИ И ЗАЩИТА ЕЕ ОТ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ УСТОЙЧИВОСТЬ БУМАГИ К МИКРООРГАНИЗМАМ [c.93]

    На основе битума и дегтя готовят рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы, обладающие прекрасными эксплуатационными свойствами (рубероид, толь, стеклорубероид и др.). В качестве основы при их изготовлении можно использовать картон, бумагу, ткани, стеклоткань. Стеклорубероидная кровля, например, устойчива к воздействию микроорганизмов, бактерий и пр. [c.61]

    Особенно интенсивно идет разложение его на солнечном свету и в присутствии микроорганизмов. Поэтому растворите навеску в свеже-прокипяченной и охлажденной дистиллированной воде. Для большей устойчивости титра добавьте к раствору 0,1 г карбоната натрия. Колбу с раствором закройте пробкой и оберните черной бумагой для защиты от света. Чтобы титр тиосульфата натрия стабилизировался, оставьте раствор до следующего занятия. [c.317]

    Большинство синтетических смол устойчивы к действию микроорганизмов, однако различные ингредиенты, вводимые в полимеры (пластификаторы, стабилизаторы, смазки, наполнители), являются источником -пищи для микроорганизмов. Воздействию микроорганизмов подвержены также различные субстраты (бумага, ткани, бетон, штукатурка) и адгезивы. Прй этом продукты жизнедеятельности микроорганизмов могут изменять цвет изделий. Для защиты пластмасс от грибков и бактерий применяют вещества, называемые, соответственно, фунгицидами и бактерицидами 243]. Потребление их в США в 1968 г. составило 0,5 тыс. г [235]. [c.290]

    Установление минимально допустимой концентрации ингибитора в антикоррозионной бумаге имеет большое практическое значение, поскольку определяет срок ее заш,итного действия и необходимость переконсервации. Следует в этой связи обратить внимание потребителя на важный фактор, определяющий эффективность защитного действия антикоррозионных бумаг вообще, а именно на равномерность распределения ингибитора по толщине бумаги и по площади, включая элементы структуры целлюлозного волокна и целлюлозы. Равномерность распределения ингибитора в бумаге оказывает большое влияние не только на антикоррозионные свойства, но также и на биостойкость, термитостойкость огнестойкость, свето- и теплостойкость, устойчивость к старению в присутствии тепла, влаги и микроорганизмов, атмосферостойкость. [c.112]

    Влажность. Вода необходима в процессе компостирования, так как питательные вещества для микроорганизмов должны растворяться в воде перед тем, как станут доступны для потребления. При влажности менее 30 % от общей массы скорость биологических процессов резко падает, а при влажности 20 % они могут вовсе прекратиться. При слишком большой влажности пустоты в структуре компоста заполняются водой, которая ограничивает доступ кислорода к микроорганизмам. Некоторые материалы, например бумага, при намокании быстро теряют структурную устойчивость, слипаясь в однородную массу. Однако материалы типа соломы устойчивы к высокой влажности. Таким образом, оптимальная влажность варьирует и зависит от природы и размера частиц. Рекомендуемая оптимальная влажность находится в пределах 50—60 %, но при использовании носителей возможны и большие значения. [c.239]


    Волокна из ацетилированной хлопковой целлюлозы обладают высокой теплостойкостью и устойчивостью к действию микроорганизмов [6,148, 339]. Изучено ацетилирование в паровой фазе [46, 223, 339] этим методом получают частично ацетилированный искусственный шелк [395]. Препараты ацетилцеллюлозы с очень низкой степенью этерификации, полученные непосредственным ацетилированием, обладают повышенной гигроскопичностью, по-видимому, благодаря уменьшению структурной упорядоченности [2]. При дальнейшем ацетилировании гигроскопичность понижается. Высококачественная бумага может быть получена из высоко-этерифицированных препаратов ацетилцеллюлозы при изготовлении листа в этом случае вместо воды используют ацетон [30]. [c.299]

    В разд. 7.9 мы уже вкратце объяснили различие между красителем и пигменто.м. Краситель — это окрашенное вещество, которое (обычно п виде водного раствора) способно окрашивать текстильные волокна или другие субстраты (кожу, мех, бумагу, микроорганизмы). Для практического использования красители должны обладать еще рядом свойств хорошо закрепляться на окрашиваемом материале, быть устойчивыми к действию света, а такмсе чистящих и моющих средств. Пигментами называют нерастворимые окрашенные вещества, которые используются, например, в технологии лакокрасочных материалов для изготовления лакокрасочных покрытий (пигмент содержится в жидкой фазе покрытия не в растворенном, а в мелкодисперсном виде). Пигменты добавляют также в пластики, каучуки и т. д. [c.299]

    Низкозамещенная Ц. (2,0—6,5% азота, 7=25—100) — волокнистое вещество белого цвета без заиаха, не растворимое в обычных органич. растворителях. Обладая большим сходством по внешнему виду с целлюлозой, она значительно отличается от нее более высокой устойчивостью к действию микроорганизмов (особенно при содержании азота 2—4%, 7 25—55), а также в условиях повышенных темп-р. Частично цианэтилированный хлопок более стоек к действию органич. и неорганич. к-т, к истиранию и сминанию, значительно легче и интенсивнее окрашивается не только красителями, обычно используемыми для крашения хлопка, но также кислотными, основными красителями и красителя.ми для ацетатного шелка. Диэлектрич. проницаемость и светостойкость целлюлозных волокон, бумаги и тканей после цианэтилироваиия увеличиваются. [c.436]

    Из р-ров таких сополимеров легко формуют светостойкие и прочные (прочность 35—40 гс/текс) волокна (сани в, СССР), размягчающиеся при 130—140 °С потеря прочности при нагревании до 70 °С составляет 25%, а при нагревании до 105 (Ь — 60%. Волокна достаточно устойчивы к действию водных р-роз NaOH (до 40%-ных), H2SO4 (до 75%-ной), соляной к-ты не повреждаются молью, плесенью, гнилостными микроорганизмами непосредственно в пламени плавятся и обугливаются, ио не горят. Водные дисперсии н р-ры сополимеров В. с акрилонитрилом в органич. растворителях используют для получения масло- и бензостойких пленок и покрытий (для бензо- и топливных баков и т. п.), для произ-ва эластичных покрытий по ткани (в смеси с пластификатором), для нанесения на бумагу с последующей горячей сушкой. Такую бумагу используют в основном для упаковки пищевых продуктов. [c.198]

    Поливинилспиртовые волокна используют для реставрации книг и документов. Благодаря высокой устойчивости к атмосферным воздействиям, микроорганизмам, грибкам эти вбдокна позволяют придать бумаге вторую жизнь . [c.69]

    РИСТОМИЦИН — антибиотик, действующий на грамположительные микроорганизмы, устойчивые к применяемым в лечебной практике антибиотикам выделен из культуральной жидкости Proa tinomy es fru tiferi сорбцией па сульфокатионитах типа Дауэкс-50. Р. — амфотерное соединение, получено в виде кристаллич. моносульфата кристаллизацией из 50%-ного пропанола. Элементарный состав 52,51% С 5,48%Н 4,6%N 1,5%S 1,35% азота аминного [а]д=—120° (С 0,58%, вода). Р. содержит две аминные группы. Мол. вес, рассчитанный по сере и амин-пому азоту, близок к 2100. Р. имеет специфич. поглощение при 280 ммк, j° Vjn=45. При хроматографии на бумаге в системе к-бутанол—пиридин—и-пропанол — уксусная кислота — вода (20 10 5 3 32) Р. разделяется на два биологически активных компонента А и Б. При действии слабых р-ров щелочей (0,01н.), а также при сорбции па анионитах в ОН -формеиз компонента А образуется компонент I, а из Б — II, Уд. биологич. активность компонентов I и II ниже, чем активность исходных комионентов. [c.339]

    Пенициллины и близкие вещества. При помощи хроматографии на бумаге изучали, во-первых, те превращения, которые пе-нкциллины претерпевают в клетках чувствительных микроорганизмов, и, во-вторых, инактивацию пенициллинов и близких веществ устойчивы.ми к ним микроорганизмами. В первом случае клетки чувствительного микроорганизма (использовали золотистый стафилококк) обрабатывали радиоактивным пенициллином [546]. При экстракции этих клеток раствором лаурилсульфоната натрия (а также цри помощи других методов выделения) был извлечен комплекс пенициллина с неидентифицированными соединениями, причем хроматографией на бумаге показано, что во всех случаях выделены одни и те же вещества. При обработке комплекса щелочами (pH 9,5—10,5) получена пенициллоиновая кислота, которую удалось идентифицировать хроматографией и электрофорезом на бумаге. [c.56]


    При обычной температуре паратион довольно устойчив и поэтому оставляет на неживых поверхностях (земля, каменные стены, дерево, бумага, древесная кора, стекло ИТ. п.) остатки, сохраняющиеся более продолжительное время, чем на живых поверхностях (листья, фрукты [890]), где ферменты катализируют его разложение. Для естественного разложения 3,2 ч. на млн. паратиона в мергелистой суглинистой почве (1 га почвы был обработан 5,6 кг паратиона) до 0,1 ч. на млн. в полевых условиях необходимо 90 дней. Разложение 3,2 ч. на млн. малатиона или метилпаратиона при тех же условиях происходит соответственно за 8 и 30 дней. В сухой почве паратион сохраняется дольше, чем во влажной. На потерю действующего вещества из почвы испарение не оказывает влияния. В почвах, бедных микроорганизмами, паратион сохраняется дольше, чем в таких же почвах, но богатых микрофлорой и фауной [577]. Благодаря способности паратиона сравнительно долго удерживаться на неживых поверхностях его используют для борьбы с хлевными мухами в конюшнях и хлевах путем развешивания длинных, пропитанных паратионом веревок, полос из марли или бумаги (например, мускарон-флигенштрайфен [298]). Анализ таких марлевых полос, которые висели 28 дней в коровнике, показал уменьшение содержания паратиона на 10—20%, а через 112 дней — на 95% [474]. Ограниченная устойчивость паратиона и других фосфорорганических соединений на живых поверхностях делает возможным их применение для защиты растений. [c.52]

    При печатании по упаковочной бумаге или картону, предназначенным для обертки или хранения продуктов питания и химических продуктов, возникают часто довольно сложные задачи. Например, цветные пигменты для печаталия оберток туалетного мыла должны быть устойчивы к действию свободных щелочей и самих мыл, а также по отношению к жировым веществам, глицерину и другим ингредиентам. В этом случае проще всего заранее определить устойчивость различных пигментов к действию щелочного геля, полученного при кипячении 96 мл воды с 2 г стеарина и 2 г едкого натра . Желатинизация производится в плоской чашке для выпаривания. К поверхности геля прикладывают под определенным давлением лист бумаги, на который нанесен слой дисперсии пигмента в нейтральной олифе. Краски для печатания оберток, для упаковки сыров и других молочных продуктов должны быть особо устойчивы по отношению к молочной кислоте и к действию различных микроорганизмов. Часто печатные краски наносятся прямо на корку сыра в этом случае краска должна быть не только устойчивой, но и вполне безвредной. Это относится ко [c.233]


Смотреть страницы где упоминается термин Устойчивость бумаги к микроорганизмам: [c.458]    [c.56]    [c.458]    [c.289]    [c.458]    [c.100]    [c.201]    [c.161]    [c.8]    [c.8]   
Смотреть главы в:

Микробиологическая коррозия -> Устойчивость бумаги к микроорганизмам




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Устойчивость к микроорганизма



© 2025 chem21.info Реклама на сайте