Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Химическая стойкость

    Фторопласт. Это пластмасса, являющаяся полимером фторсодержащих органических соединений. Исключительная химическая стойкость почти во всех кислотах и растворителях и теплостойкость (до 250°С) делают его чрезвычайно ценным материалом для химического машиностроения. Фторопласт хорошо поддается механической обработке. Выпускают его в виде труб, стержней, болванок и небольших пластин. Изделия из него изготовляют методом спекания с последующим прессованием. Из него делают детали аппаратов, седла клапанов, прокладки. Имеется опыт изготовления из фторопласта целых небольших аппаратов. Он имеет низкий коэффициент трения, поэтому его успешно применяют в качестве сальниковой набивки для подвижных соединений и втулок подшипников с небольшой нагрузкой. [c.24]


    Изделия из бутилкаучуков (особенно из каучуков с низкой непредельностью) обладают хорошей стойкостью к действию различных агрессивных сред. Ниже приведена химическая стойкость вулканизатов бутилкаучука в некоторых агрессивных средах  [c.351]

    Важное значение имеет химическая стойкость полипропилена [116]. При комнатной температуре он устойчив в водных растворах солей, мыл и моющих средств, разбавленных и концентрированных минеральных кислотах и щелочах, растворах перекисей, растительных и минеральных маслах, в спиртах. В углеводородах и хлорированных углеводородах полипропилен набухает, в сильно концентрированных окислителях (например, олеум, дымящая азотная кислота, бромистый водород, отбеливатели) — разлагается. Раствор иода и перманганата калия окрашивает полипропилен. [c.301]

    Химическую посуду изготовляют из особых сортов стекла, отличающегося химической стойкостью или устойчивостью при нагревании до высокой температуры. Иногда применяют посуду из кварца, имеющего высокую температуру плавления (около 1700—1800 °С) и не растрескивающегося при быстром охлаждении.. [c.27]

    Полиизобутилен набухает в диэтиловом эфире, бутилацетате, животных и растительных маслах. Он нерастворим в низших спиртах, ацетоне, этиленгликоле, глицерине. Благодаря насыщенности полимерных цепей полиизобутилен обладает высоким сопротивлением к тепловому и световому старению, а также повышенной химической стойкостью. Высокая термостойкость полиизобутилена позволяет перерабатывать его при 140—200°С, при этом молекулярная масса практически не изменяется. Термическое разложение полиизобутилена происходит при 300 °С и выше. [c.338]

    Жидкие силиконы можно перегонять при нормальном давлении без разложения. Они представляют собой жидкости соломенно-желтого цвета с весьма высоким индексом вязкости и низкой температурой застывания и могут применяться в качестве специальных смазочных масел. Некоторые силиконы вследствие высокой теплостойкости могут применяться в качестве теплоносителей. Из них можно вырабатывать также консистентные смазки, отличающиеся хорошей теплостойкостью и химической стойкостью. Силиконовые смолы с асбестом и стеклянным волокном применяют как уплотнители и прокладочный материал. Силиконовые каучуки стойки, длительно выдерживают воздействие температур до 200°, не становясь при этом хрупкими и не размягчаясь. Силиконовую резину можно вальцевать и перерабатывать в шкурку [161]. [c.209]


    Фторопласт-4 — рыхлый, волокнистый, тонкоизмельченный белый порошок, не смачивается водой и не набухает в ней. По химической стойкости он превосходит все известные материалы, включая золото и платину, не растворяется ни в одном известном растворителе. Фторопласт-4 работает в диапазоне температур —269—260° С. Пленка его сохраняет гибкость при температуре ниже —100° С и не становится хрупкой в среде жидкого гелия. [c.207]

    Химическая стойкость......растворяется в царской водке, [c.205]

    Широкое применение фтора началось в связи с работами по разделению изотопов урана (в виде иРв и UFe) диффузионным методом. В настоящее время фтор широко применяется для синтеза различных хладоагентов и полимерных материалов—фторопластов,отличающихся высокой химической стойкостью. Жидкий фтор и ряд его соединений применяются в качестве окислителя ракетного топлива. [c.282]

    Высокое отношение прочность вес, отличная химическая стойкость и высокая гибкость — все эти свойства благоприятствуют применению полипропилена для получения нитей технического [c.304]

    Многие интерметаллические соединения отличаются высокой теплотой образования и химической стойкостью. [c.255]

    Молекула гексафторида серы SFe высокосимметрична, имеет форму октаэдра с атомом серы в центре. Гексафторид отличается высокой химической стойкостью. Так, на него не действуют ни вода, ни щелочи, ни кислоты, несмотря на то, что гидролиз SF в растворах характеризуется большими отрицательными значениями ДС, например  [c.332]

    Следует по возможности избегать остановки технологического-процесса и хранения в течение длительного времени промежуточных продуктов, характеризующихся невысокой химической стойкостью. В случаях же вынужденной остановки процесса, вызванной неисправностью аппаратуры или нарушением технологического-режима, необходимо полностью выгрузить содержимое соответствующих аппаратов в специальные аварийные емкости либо обеспечить гарантированное снижение температуры в реакционных аппаратах для предотвращения спонтанного распада перекисных соединений. [c.138]

    Полиэтилен. Он представляет собой термоплавкую пластмассу. ЕГО химическая стойкость и термостойкость (не превышает 60°С) примерно такая же, как у винипласта. Так же как и винипласт, он хорошо поддается механической обработке, штамповке, сварке, но менее хрупок. Из полиэтилена изготовляют небольшие аппараты, трубопроводы, воздуховоды. [c.23]

    Катионит КУ-2 представляет собой прозрачные желтоватые шарики. В техническом продукте содержится значительное количество разрушенных шариков и примесей железа, придающих зернам бурый цвет. Катионит обладает хорошей химической стойкостью к кислотам, щелочам и окислителям. Он термостоек до 120—130 С, а в среде углеводородов — до 150—160 °С. В настоящее время катионит КУ-2 выпускают трех сортов КУ-2 технический (первого и второго сортов) и КУ-2-8чС. Последний содержит значительно меньше разрушенных шариков и фракций мелкого зернения и имеет несколько большую обменную емкость. Хорошей механической прочностью и более крупным зернением обладает также катионит КУ-23. В отличие от катионита КУ-2, имеющего гелевую структуру, катионит КУ-23 обладает макропористой структурой. [c.144]

    Недостаточная химическая стойкость стекла и его хрупкость иногда затрудняют работу. Поэтому в химических лабораториях применяют химическую посуду из новых материалов— прозрачных пластмасс. Посуда из этих материалов отличается большой химической стойкостью, достаточной механической прочностью и легким весом. Однако такую посуду нельзя нагревать при помощи газовых горелок или на электрических плитках. Нагревать жидкости в посуде из пластических масс можно только при помощи специальных электронагревателей—кипятильников, которые не должны соприкасаться со стенками посуды. Для приготовления кипятильников применяют кварцевые или фарфоровые трубки, внутри которых помещают обогревательную спираль. [c.48]

    Пробки из других материалов. Для закрывания сосудов применяют также пробки нз полиэтилена. Эти пробки обладают большой химической стойкостью к действию кислот и щелочей, но могут набухать в некоторых органических растворителях, подобно резиновым пробкам. [c.66]

    Вулканизаты на основе полиизобутилена сохраняют высокую химическую стойкость к действию кислот и щелочей, однако они набухают в углеводородах, четыреххлористом углероде и минеральных маслах. [c.339]

    Вулканизация фторкаучуков может осуществляться перекисями, диаминами и другими бифункциональными нуклеофильными реагентами. Во всех случаях атомы водорода метиленовой группы ответственны за этот процесс. При нагревании фторкаучуков с перекисями происходит радикальный отрыв атома водорода. В результате рекомбинации получающихся при этом радикалов образуются прочные углерод-углеродные связи, обеспечивающие высокую термическую и химическую стойкость вулканизатов [11]. Существенным недостатком перекисной вулканизации является ее недостаточная эффективность, в частности высокое накопление остаточной деформации сжатия. [c.504]


    Тантал обладает еще более высокой химической стойкостью, не корродирует в серной, азотной, фосфорной и кипящей соляной кислотах. Тантал чрезвычайно дорог, поэтому его применяют в исключительных случаях для особо ответственных машин н аппаратов, а также в виде тонкой фольги для обкладки аппаратов. Пределы применения цветных металлов и сплавов в химическом машиностроении приведены в табл. 2. [c.22]

    Г р а ф и т. Обладает высокой химической стойкостью и термостойкостью. Отличается пористостью, поэтому для получения плотных изделий его пропитывают смолами. Вместе с тем применяют изделия, прессованные из смеси графитового порошка с различными смолами. [c.25]

    Эпоксидные полимеры обладают высокой адгезией, химической стойкостью, твердостью, эластичностью, высокими электроизоляционными показателями, вeтo тoйкo тью . На их основе готовят лаки и краски, клеи для различных материалов, заливочные и прессовочные материалы, смолы, слоистые пластики и др. Эпоксидные полимеры можно модифицировать, сочетая их с другими продуктами (феноло-формальдегидными полимерами, амидо- и аминосоединениями, с алкидными полимерами и др.), что обеспечивает широкие возможности варьирования свойств изготовляемых из них материалов. Одной из главных областей применения эпоксидных полимеров является изготовление покрытий для аппаратов, работающих в условиях большой влажности и действия концентрированных растворов щелочи и других химикатов, приготовление защитных лакокрасочных покрытий и др. Они применяются в электротехнике и электронике, в строительном и дорожном дел Пер-спективным направлением использования является изготовление коррозионностойких труб и резервуаров. [c.50]

    Твердые теплоносители должны обладать следующими свойствами жаростойкостью, стойкостью к резким колебаниям температуры, химической стойкостью, высокой механической прочностью (особенно высокой стойкостью к истиранию). Этим требованиям удовлетворяют зерна размером 6—12 мм из силиката циркония, оксида алюминия и каолина [20]. [c.222]

    Величина / л является критерием химической стойкости пассивное плёнки, в анодная защита - яффективной при аначекиях Мг Ю. .. 10 Ом/см, что соответствует плотности анодного тока Л Юл. г 100 мкА/ом или окорооти коррозии металла от 0,1 до 1 мм/год при знергбтичеоких затратах до 10 [c.77]

    Среди антикоррозионных защитных покрытий химического обо-рудовагшя наиболее эффективны покрытия из порошкообразных нэлнмериых материалов, в частности фторопластов. Они обладают высокими теплостойкостью, химической стойкостью, мехапиче-ской прочностью и износостойкостью. [c.70]

    От гидроабразивного изнашивания деталей и их соединений ис-f ользуют материалы, содержаи ие карбиды бора и кремния. К таким материалам относится боросилицированный графит БСГ-60. Он имеет хорошую химическую стойкость в концентрированных [c.70]

    По свойствам вулканизованный этилен-пропиленовый каучут II этилен-пропиленовый терполимер можно сравнить с лучшими сортами синтетического каучука. На первом плане стоит стойкость к старению, обусловленная насыщенным характером продукта и сохраняющаяся при повышенных температурах, отличная озоностой-кость, значительная химическая стойкость. Даже прп длительном действии озона в повышенной концентрации ухудшения свойств не наблюдается. [c.320]

    Большой химической стойкостью и жаропрочностью обладает так-же н и т р и д кремния SigN . Это твердый тугоплавкий белый порошок (т. возг. 900°С). Он очень устойчив к химическим воздействиям HF, растворов щелочей, металлов. [c.420]

    В обычных условиях V и особенно Nb и Та отличаются высокой химической стойкостью. Ванадий на холоду растворяется лишь в царской водке и концентрированной HF, а при нагревании — в HNO3 и концентрированной H2SO4. Ниобий и тантал растворяются лишь в плавиковой кислоте и смеси плавиковой и азотной кислот с образованием отвечающих их высшей степени окисления анионных фторокомплексов  [c.540]

    Для обоснования ПДКр. з необходимы следующие сведения и экспериментальные данные 1) об условиях производства и применения вещества и о его агрегатном состоянии при поступлении в воздух 2) о химическом строении и физико-химических свойствах вещества (формула, молекулярная масса, плотность, точки плавления и кипения, давление паров при 20°С и насыщающей концентрации, химическая стойкость — гидролиз, окисление и др. растворимость в воде, жирах и других средах, растворимость газов Б воде, показатель преломления, поверхностное натяжение энергия разрыва связей) 3) о токсичности и характере действия химических соединений при однократном воздействии на организм. [c.12]

    Разделительные колонки могут иметь различную конструкцию. Как правило, это трубки стеклянные или металлические, прямые, согнутые (У-образные) или в виде спирали. На рис. 171 показано несколько типов колонок для газового анализа. Материалом для их изготовления может служить стекло, нержавеющая сталь, медь. Выбор материала для колонки определяется также требованием химической стойкости. Диаметр и длина колонок — основные параметры, определяющие работу колонки. Длина колонок может варьировать от 20—30 см до 8—15 л , а диаметр — в пределах 4—6 мм. Длинные колонки для удобства делают составными. Иногда применяют ностененно суживающиеся (к выходу газа) или конусные трубки, что способствует образованию более четкого фронта выхода компонентов газа. [c.251]

    Таким образом, катионит КУ-1 представляет собой трехмерный продукт, в котором отдельные цепочки связаны метиленовыми мостиками. Этот катионит содержит ионогенные группы двух видов (—ОН и —SO3H), т. е. он бифункционален. Катионит представляет собой черные зерна неправильной формы и размером 0,3—2 мм. Его выпускают также в виде гранул правильной сферической формы. Химическая стойкость катионита высока в кислых, нейтральных и слабощелочных средах. Наличие в нем фенольных групп обусловливает его недостаточную стойкость к концентрированным щелочам и окислителям. [c.143]

    Можно работать нри значительно более низких давлениях, если использовать в качестве катализатора алкилалюминий в смеси с тетрахлорэтаном [266, 267], окисью хрома на носителе [268— 270], никелем или кобальтом на древесном угле [271] или промо-тированным молибдатом алюминия [272]. При этом полимеры имеют более линейную структуру. Подобным образом может быть получен и полипропилен. Из этилено-нропиленовых и этилено-бутеновых смесей можно получить высокомолекулярные сополимеры с хорошей эластичностью. Полиэтилен представляет интерес прежде всего с точки зрения его отличных электроизоляционных свойств его химическая стойкость, легкость обработки, легкий вес и большая упругость дают возможность его применения для многих других целей. [c.581]

    Находят применение прокладки из полимерных материалов. Среди них следует отметить полихлорвиниловый пластикат и фторопласт-4. Полихлорвиниловый пластикат — эластичный материал, получаемый вальцеванием смеси полихлорвинпловой смолы с различными пластификаторами. Он обладает высокой химической стойкостью в большинстве кислот и может применяться до значи- [c.57]

    Теплостойкость вулканизатов бутилкаучука позволяет широко использовать бутилкаучуки, в основном каучуки с непредельнсктью выше 1,6% (мол.), в производстве паропроводных рукавов и транспортерных лент, эксплуатируемых при высо>ких температурах. Химическая стойкость бутилкаучуков обусловливает его применение для обкладки валов, гуммирования химической аппаратуры, изготовления кислотостойких перчаток, рукавов для перекачивания агрессивных агентов. Благодаря сочетанию химической стойкости, газонепроницаемости, ат.мосферо- и водостойкости бутилкаучук используют для изготовления прорезиненных тканей различного назначения. Стойкость вулканизатов из бутилкаучука к набуханию в молоке и пищевых жирах позволяет использовать его для изготовления деталей доильных аппаратов и других резиновых изделий, соприкасающихся при эксплуатации с пищевыми продуктами. [c.352]

    Иау,. у с серым чугуном для химической аппаратуры применяют легированные чугуны, обладающие повышенной химической стойкостью и жаропрочностью. Например, никелевые чугуны марок СЧЩ-1, СЧЩ-2 с содержанием никеля до 1% применяют для работы со щелочами при повышенных температурах хромистые чугуны с содержанием хрома 30% устойчивы в растворах азотной, фосфорной и уксусной кислот для работы с серной, азотной и соляной кислотами применяют кремнистые чугуны — ферросилиды и антихлор. Антихлор стоек к соляной кислоте, в которой интенсивно корродируют почти все металлы. Недостатки кремнистых чу-гунов — хрупкость, чувствительность к резким колебаниям температуры и трудность обработки их резанием. Ферросилиды обрабатывают только металлокерамическими резцами. [c.20]

    В настоящее время освоены титановые сплавы с присадкой палладия и титаномолибденовые сплавы. Данные сплавы обладают очень высокой коррозионной стойкостью, устойчивы в серной кислоте всех концентраций и в кипящей соляной кислоте. Столь высокая химическая стойкость делает их весьма перспективными в химическом машиностроении. [c.22]

    Прокладки. Материал и форму прокладки выбирают в зависимости от давления, температуры и свойств среды в аппарате. Прокладка должна об-v aдaть химической стойкостью и термостойкостью, а также иметь достаточную пластичность, обеспечивающую ее деформацию при уплотнении фланцевого соединения, В соединениях, подвергающихся постоянной сборке и разборке, необходимо иметь прокладки, сохраняющие свои качества, [c.57]


Смотреть страницы где упоминается термин Химическая стойкость: [c.26]    [c.56]    [c.317]    [c.38]    [c.448]    [c.72]    [c.350]    [c.15]    [c.16]    [c.17]    [c.26]    [c.58]    [c.244]   
Смотреть главы в:

Конструкционные материалы в нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности -> Химическая стойкость

Стеклодувное дело и стеклянная аппаратура для физико-химического эксперимента -> Химическая стойкость

Полипропилен -> Химическая стойкость

Полиэфирные волокна -> Химическая стойкость

Неорганические люминофоры -> Химическая стойкость

Стеклодувное дело и стеклянная аппаратура для физико-химического эксперимента -> Химическая стойкость

Экстракционная хроматография -> Химическая стойкость

Асбовинил и его применение в химической промышленности -> Химическая стойкость

Химико-технические методы исследования Том 3 -> Химическая стойкость

Химико-технические методы исследования Том 3 -> Химическая стойкость

Химико-технические методы исследования Том 3 -> Химическая стойкость

Полиамиды -> Химическая стойкость

Коррозия в химических производствах и способы защиты Выпуск 15 -> Химическая стойкость

Ненасыщенные полиэфиры -> Химическая стойкость

Пластические массы и их пожарная безопасность -> Химическая стойкость

Фторэластомеры -> Химическая стойкость

Тепло и термостойкие полимеры -> Химическая стойкость

Тепло и термостойкие полимеры -> Химическая стойкость

Тепло и термостойкие полимеры -> Химическая стойкость

Тепло и термостойкие полимеры -> Химическая стойкость

Фенопласты -> Химическая стойкость

Фенопласты -> Химическая стойкость

Пенополимеры на основе реакционноспособных олигомеров -> Химическая стойкость

Пенополимеры на основе реакционноспособных олигомеров -> Химическая стойкость

Химия и технология газонаполненных высокополимеров -> Химическая стойкость

Полиметилметакрилат -> Химическая стойкость

Крепление резины к металлам Издание 2 -> Химическая стойкость

Окрашивание полимерных материалов -> Химическая стойкость

Ментапласт -> Химическая стойкость

Технология лаков и красок -> Химическая стойкость

Антегмит и его применение -> Химическая стойкость

Технология переработки пластических масс -> Химическая стойкость

Неионогенные моющие средства -> Химическая стойкость

Пентапласт -> Химическая стойкость

Химическое оборудование из керамики -> Химическая стойкость


Технология пластмасс на основе полиамидов (1979) -- [ c.82 ]

Эпоксидные полимеры и композиции (1982) -- [ c.50 , c.51 ]

Общая химическая технология органических веществ (1966) -- [ c.0 ]

Свойства редких элементов (1953) -- [ c.2 , c.16 , c.40 , c.51 , c.52 , c.62 , c.73 , c.82 , c.90 , c.91 , c.98 , c.99 , c.115 , c.127 , c.140 , c.141 , c.148 , c.154 , c.202 , c.207 , c.217 , c.218 , c.237 , c.239 , c.249 , c.261 , c.280 , c.295 , c.296 , c.299 , c.306 , c.330 , c.332 , c.338 , c.343 , c.361 , c.362 ]

Конструкционные свойства пластмасс (1967) -- [ c.193 , c.272 , c.273 ]

Основы технологии органических веществ (1959) -- [ c.0 ]

Полиамиды (1958) -- [ c.174 , c.363 ]

Новые линейные полимеры (1972) -- [ c.0 ]

Термостойкие ароматические полиамиды (1975) -- [ c.204 , c.207 ]

Поликонден (1966) -- [ c.314 ]

Основы технологии органических веществ (1959) -- [ c.0 ]

Стойкость эластомеров в эксплуатационных условиях (1986) -- [ c.106 ]

Химико-технический контроль и учет гидролизного и сульфитно-спиртового производства (1953) -- [ c.268 , c.271 ]

Тепло и термостойкие полимеры (1984) -- [ c.0 ]

Акриловые полимеры (1969) -- [ c.89 , c.117 , c.118 , c.123 , c.125 , c.309 , c.310 ]

Конструкционные стеклопластики (1979) -- [ c.221 , c.228 , c.284 ]

Фенопласты (1976) -- [ c.0 ]

Пенополимеры на основе реакционноспособных олигомеров (1978) -- [ c.0 ]

Конструкционные свойства пластмасс (1967) -- [ c.193 , c.272 , c.273 ]

Защита промышленных зданий и сооружений от коррозии в химических производствах (1969) -- [ c.0 , c.7 ]

Химия и технология полиформальдегида (1968) -- [ c.260 ]

Химические волокна (1961) -- [ c.0 , c.355 ]

Неметаллические химически стойкие материалы (1952) -- [ c.0 ]

Технология переработки пластических масс (1988) -- [ c.44 ]

Технология азотной кислоты (1962) -- [ c.0 ]

Справочник механика химического завода (1950) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте