Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Типы обкладок

    Перед склеиванием викеля оба среза заготовки промазывают клеем. Выбор клея зависит от типа обкладки. Если обкладка изготовлена из смесей на основе СКБ (марки 1976, 4476, [c.139]

    Двухрядная обкладка, состоящая из слоя мягкой резины, прикрепленной к металлу при помощи клея, и наружного эбонитового слоя, хорошо противостоит ударам по наружной поверхности аппарата и обеспечивает большую химическую стойкость. Толщина слоя мягкой резины 1,5—2 мм, толщина эбонитового слоя 3—5 мм. Двухрядная обкладка, состоящая из эбонитового слоя, прикрепленного к металлу, и наружного слоя мягкой резины (старый тип обкладки), пригодна в тех случаях, когда требуется особо прочное крепление. Толщина эбонитового слоя составляет 1,5 мм, мягкой резины 3 мм. [c.175]


    Стандартные обкладочные эбониты обладают большей, по сравнению с мягкой резиной, химической стойкостью при повышенных температурах. Эбониты менее склонны к окислению, набуханию и менее проницаемы. Поэтому при выборе типа обкладки для аппаратов, работающих в агрессивных средах при повышенных температурах, под давлением или вакуумом и при наличии газовой фазы, предпочтение отдают эбонитам. [c.22]

    Гуммированную аппаратуру применяют для работы с разнообразными агрессивными средами при различных их концентрациях и температурах. Поэтому не представляется возможным ограничиться одним типом обкладки. Так, например, для гуммирования аппаратов, заполняемых суспензией (особенно, если суспендировано кристаллическое вещество), следует применять мягкую резину, так как она обладает большим сопротивлением истиранию. При заполнении же аппаратов чистыми жидкостями предпочтительнее эбонит, который меньше подвергается коррозии, лучше противостоит старению и окислению. Если же раствор не содержит взвешенных частиц, но имеют место резкие колебания температуры, то, хотя разница между коэффициентами расширения эбонита и металла меньше, чем в случае мягкой резины, предпочтительнее ставить мягкую резину, так как менее эластичный эбонит растрескивается при резком снижении температуры. [c.369]

    Слабое или вообще отсутствует Отсутствует Один или два типа Обкладка сосудистого пучка хорошо развита, хлоропластов много Высокая [c.135]

    Покрытия на основе каучуков обладают комплексом ценных свойств высокой химической стойкостью в сочетании с износостойкостью, небольшой стоимостью, хорошей адгезией к металлической поверхности, высокой стойкостью к деформациям и ударам, простотой нанесения. В зависимости от используемых материалов покрытия можно наносить следующими способами обкладкой металлической поверхности листами резины (гуммированием), нанесением композиций в виде жидкостей или паст с последующей вулканизацией, нанесением латексов или других каучуковых дисперсий, газопламенным напылением порошкообразных каучуков. Все покрытия, за исключением гуммировочных, можно отнести к покрытиям пленочного типа. [c.135]

    На твердой поверхности могут адсорбироваться не только ионы, определяющие потенциал, но и другие ионы, присутствующие в растворе. Следовательно, жидкую обкладку двойного слоя могут составлять ионы различного типа. [c.84]

    Окисел / диссоциирует по основному типу, // — по кислотному. Поверхность приобретает положительный (/) или отрицательный (//) заряд, и в обоих случаях возникает ДЭС с внешней обкладкой, способной к обмену ионов, называемому в этом случае гидролитической адсорбцией, поскольку в результате обмена происходит, как при гидролизе, изменение pH среды. [c.184]


    Для измерения ионообменной сорбции ( ) обычно используют метод потенциометрического титрования. Навеску т катионита, предварительно переведенного в Н-форму (форма определяется составом противоионов) посредством обработки кислотой с последующей отмывкой, помещают в раствор электролита и титруют щелочью (II, рис. XI. 2). Наряду с этим титруют чистый (фон) раствор без навески (кривая /). По разности абсцисс / и // при нескольких выбранных значениях pH находят количество х (экв/кг) ионов Н+, перешедших из поверхностного слоя (внешней обкладки) в раствор, равное количеству адсорбированных катионов из фонового электролита. Найденная зависимость х — pH дает изотерму ионообменной сорбции (часто лэнгмюровского типа). Если рассматривать процесс с позиции сорбции ОН , то величина X представится как увеличение числа фиксированных заряженных поверхностных групп МО-, нейтрализованных катионами соли. Для получения кривых [c.176]

Рис. 176. Транспортерные ленты типов 1 и 2 /—бельтинг 2 —резиновая прослойка Л — брекерная ткань 4, 5 — резиновая обкладка рабочей и нерабочей сторон текстильная обертка. Рис. 176. <a href="/info/22490">Транспортерные ленты</a> типов 1 и 2 /—бельтинг 2 —<a href="/info/23439">резиновая прослойка</a> Л — <a href="/info/22301">брекерная ткань</a> 4, 5 — <a href="/info/22482">резиновая обкладка</a> рабочей и нерабочей сторон текстильная обертка.
    Обычные транспортерные ленты выпускаются двух видов ленты общего назначения и ленты специального назначения (теплостойкие, морозостойкие, маслостойкие, для транспортирования пищевых продуктов). В зависимости от конструкций они изготовляются следующих типов 1, 2, 2Р, 2У и 3 (ГОСТ 20—62). Ленты имеют послойно дублированный сердечник с резиновыми прослойками или без них. Отличаются друг от друга применяемыми материалами, конструкцией бортовой части и резиновой обкладки. [c.525]

    Транспортерные ленты типа 1 (рис. 176) предназначены, для работы в особо тяжелых условиях, для транспортирования крупнокусковых материалов со значительным истирающим действием (руда, камни, антрацит, тяжелые строительные материалы). Сердечник этих лент готовится из бельтингов ОПБ или уточной шнуровой ткани. Между тканевыми прокладками должны быть резиновые прослойки. Сердечник этих лент покрыт резиновой обкладкой как с рабочей, так и с нерабочей стороны. Для увеличения прочности связи обкладки с сердечником применяется брекерная ткань. Резиновые борта усиливаются тканевой оберткой или загибом последней прокладки вокруг сердечника. [c.525]

    Транспортерная лента типа 2 с двухсторонней резиновой обкладкой предназначена для транспортирования среднекусковых материалов (гравий, кокс, соль). Сердечник этих лент изготовляется также из бельтинга Б-820 или уточной шнуровой ткани с резиновыми прослойками. Борта ленты иногда усиливаются тканевой оберткой или загибом кромок последней прокладки. [c.525]

    Ленты типа 2Р с двухсторонней обкладкой и брекером применяются в горнорудной промышленности для транспортирования сильно истирающих среднекусковых материалов. Эти ленты имеют сердечник из прорезиненного бельтинга Б-820 или уточной шнуровой ткани с резиновыми прослойками и брекером вокруг него. [c.525]

    Ленты типа 2У с двухсторонней резиновой обкладкой и с тканевой оберткой бортов применяется для транспортирования рядового угля. Сердечник этих лент изготовляется из бельтинга Б-820 с резиновыми прослойками. [c.525]

    Морозостойкие ленты типов 1, 2, 2Р и 2У изготавливают с применением обкладки из морозостойкой резины, обеспечивающей их работоспособность при —45 °С. Специальные теплостойкие транспортерные ленты типа 2 готовят с применением для обкладки теплостойкой резины и тканевого теплоизолирующего слоя, расположенного под обкладкой рабочей стороны. Маслостойкие ленты типа 2 делают с обкладкой из маслостойкой резины. Ленты типа 2, предназначенные для транспортирования пищевых продуктов, должны готовиться из материалов, не содержащих вредных примесей (мышьяк, свинец, ртуть, барий). [c.526]

    Ленты выпускаются конечными, типа I длиной от 80 до 400 м, типа 2, 2Р, 2У и 3 — длиной от 40 до 105 м и шириной от 300 до 2000 мм с числом прокладок от 3—4 до 9—12 (в зависимости от ширины и применяемых материалов). Толщина резиновой обкладки рабочей стороны лент обычно составляет от 2 до 6 мм, [c.526]

    Резина для обкладки морозостойких лент и лент общего назначения типа 1 должна иметь предел прочности при растяжении [c.536]

    Электростатический способ бесконтактного возбуждения упругих колебаний реализуется в двух вариантах. В первом из них - преобразователе микрофонного типа он работает как конденсаторный микрофон. Подвижным элементом в нем служит тонкая фольга, натянутая над плоским основанием и отделенная от него очень малым зазором. Фольга с основанием образуют конденсатор. При подаче на обкладки конденсатора переменного возбуждающего электрического напряжения фольга притягивается к основанию. Колебания от фольги к ОК передаются по воздуху, т.е. используется воздушно-акустическая связь. [c.71]

    По конструктивному решению чувствительных элементов (конденсаторов) емкостные преобразователи подразделяют на плоскопараллельные, компланарные, коаксиальные, стержневые, с обкладками, выполненными из сеток, и т.д. Несмотря на кажущиеся различия, все конструктивные решения можно свести, в основном, к трем типам цилиндрическому (состоит из двух тонкостенных коаксиальных металлических цилиндров), плоскопараллельному и компланарному (накладной конденсатор). [c.578]


    Малат, образовавшийся в клетках мезофилла и содержащий фиксированную СО2, транспортируется в клетки обкладки по особым каналам, связывающим эти два типа клеток. [c.219]

    Изменение поверхностного натяжения ртути с потенциалом Липпман объяснил, исходя из представлений Гельмгольца о двойном электрическом слое как о плоском конденсаторе типа пластинки Франклина с постоянной емкостью. Одну обкладку такого конденсатора образуют заряды на поверхности ртути, другую, противоположно заряженную обкладку — ионы раствора, находящиеся в непосредственной близости от поверхности электрода. [c.13]

    Д. Н. Стржеско и И. А. Тарковской [17, 25, 26] показано, что окисленный уголь, получающийся при обработке обычного активного угля-анионита окислителями, представляет собой полифункциональный катионит, основная часть обменной емкости которого обусловлена обычными функциональными группами типа карбоксильных и фенольных, остальная часть — относительно свободными ионами водорода, образующими наружную обкладку двойного электрического слоя. Окисление поверхности угля коренным образом меняет его адсорбционное поведение в растворах электролитов. [c.50]

    Ион Н+ не занимает определенного места в ряду. Для почв, грунтов и многих других объектов он стоит перед А1 +, тогда как для других ионитов он располагается в конце ряда. Эти особые свойства Н+ связаны со степенью диссоциации кислот, образующих фиксированные анионы. В почвах, грунтах (а также в белковых и многих других объектах) обменный комплекс образуется в результате диссоциации слабых кислот (поликремниевых, гуми-новых), характеризующихся прочной связью кислотного остатка с Н+ (водородпсч связью). В то же время соли этих кислот обычна хорощо диссоциированы. Поэтому Н+ вытесняет легко все остальные катионы из внешней обкладки и в почвах (при pH = 6,5) занимает около половины мест в обменном комплексе. Такая же прочная связь присуща и слабокислотным (карбоксильным) высокомолекулярным ионитам, тогда как для ионитов сильнокислотного типа (с фиксированными ионами, образованными сильными кислотами, например, RSO3H) Н+ не обладает высокой энергией связи и расположен в конце ряда среди одновалентных катионов. [c.187]

    Типичный пример амфотерных веществ — белки, поверхность которых в кислых растворах несет положительный заряд, обусловленный преимущественной диссоциацией основных аминогрупп по типу R — NH OH , с выходом ОН во внешнюю обкладку. В щелочных растворах этот процесс подавляется, и диссоциируют в основном карбоксильные группы R OO Н+. При этом отделяется Н+ и поверхность заряжается отрицательно. Для большинства белков константа диссоциации СООН-групп превышает таковую для ЫНзОН-групп, и ИЭТ для них сдвигается в кислую область, например, для желатины Р иэ т  [c.187]

    Напорные рукава с тканевым каркасом (ГССТ 8318—57) состоят из внутренней резиновой камеры, одной или нескольких прокладок из прорезиненной ткани, раскроенной под углом 45°, и наружной резиновой обкладки (рис. 192). Выпускаются они на рабочее давление от 1,5 до 25 кгс см . Внутренний диаметр рукавов от 9 до 150 мм. В зависимости от назначения напорные рукава с тканевым каркасом подразделяются на несколько типов для бензина и других нефтепродуктов (тнп Б), для воды и слабых растворов кислот и щелочей (тип В), для газов, воздуха, кислорода, ацетилена и инертных газов (тип Г), для пищевых продуктов (тип П) и для подачи слабощелочных и слабокислых растворов при штукатурных работах (тип сЛ). [c.552]

    Защитное покрытие (гуммирование) — обкладка резиной (мягкой резиной, полуэбонитом или эбонитом) металлических или других поверхностей для защиты их от коррозии, кавитации, эрозии, абразивного износа, искрообразования и других воздействий. Резина представляет собой гомогенную смесь, в состав которой входят каучук и различные компонемты (ускорители и активаторы вулканизации, противостарители, пластификаторы, наполнители). Основные технические свойства, которые приобрегает резина в процессе-вулканизации, зависят от типа каучука, на основе которого и изготавливается каждая марка резины. [c.122]

    В известных случаях в гетерогенных системах в формировании адсорбционного защитного слоя могут участвовать и некоторые компоненты среды. Так, например, в гетерогенной системе нефть — вода на поверхности контактирующего с ней металла могут образовываться более сложные слои типа сэндвича , где одной обкладкой служит металл, другой — углеводородный слой, а между ними находится соответствующим образом ориентированный ингибитор. Такая двухслойная пленка обеспечивает более полную защиту металла, чем один слой ингибитора. Ни в одном из рассмотренных случаев защита от коррозии не связана с образованием поверхностного слоя оксида или гидроксила и с последующим переходом металла в пассивное состояние. Адсорбционные ингибиторы могут поэтому применяться для защиты любых металлов, как пассивирующихся, так и не способных переходить в пассивное состояние. [c.41]

    Резиновые смеси. Д.чи иаготовления различных элементов конструкции клиновых ремней применяют четь[ре основных типа резин для слоя сжатия, для с юя растяжения, л-пя эластичн01 0 слоя и обкладки тканей, для прома ки ткяпей. [c.213]

    У растений С4-типа различают клетки мезофилла и клетки обкладки (расположены вокруг сосудистых пучков (рис. 6.10). Эти последние клетки, более связанные с лигноцеллюлозными сосудистыми структурами, труднее разрушаются при гомогениза- [c.244]

    Микроскопия. При рассмотрении листа с поверхности видны клетки эпидермиса с многоугольными прямыми стенками. Клетки, находящиеся у основания волоска, располагаясь радиально, образуют угловатую шести-десятилучевую розетку. Волоски короткие, простые, часто согнутые, одноклеточные, с толстыми стенками и грубобородавчатой поверхностью. Волоски часто опадают и в центре розетки виден округлый валик. Устьица окружены 2—3, реже 4 клетками эпидермиса (аномоцитный тип), расположены с обеих сторон листа. В мезофилле имеется много друз оксалата кальция. Главные и олее крупные боковые жилки листа окружены кристаллоносной обкладкой. [c.270]

    Хайпалон 45 — новый тип ХСПЭ, более термопластичен и -имеет меньшую -вязкость, чем хайпалон 40. -Смеси на его -оонове обладают низкой (ВЯЗКОСТЬЮ, а вулканизаты большей твердостью, более высокой (Прочностью, лучшими низкотеМ(пературными свой-ствами, чем у хайпалона 40 и 48. Хайпалон 45 отличается хорошими техноло-гичеокими свойствами. В ряде -случаев применяется -в невулканизованном ииде с со-держаиием наполнителей до 1000 масс. ч. (ка-к р-овельный -материал, для защиты строительных конструкций, обкладки дна прудов и водоемов). Хайпалон 45 менее стоек к маслам, чем хайпалон 30, 40 или 4i8 [1]. [c.102]

    Легирование азотом приводит к измельчению зерна и стабилизации структуры при введении в состав до 5% N2 с образованием твердого раствора внедрения типа Та+Н и низших нитридов ТадН. Столь мало.е количество азота приводит к незначительному повышению удельного сопротивления р (оно возрастает только на 50% п сравнению с сопротивлением нелегированного а-Та). Поэтому такую пленку можно использовать в качестве нижней обкладки конденсатора с последующим анодированием (см. гл. П1, 4). [c.152]


Смотреть страницы где упоминается термин Типы обкладок: [c.548]    [c.196]    [c.268]    [c.52]    [c.437]    [c.181]    [c.170]    [c.187]    [c.194]    [c.29]    [c.59]    [c.76]    [c.190]    [c.178]    [c.33]    [c.35]   
Смотреть главы в:

Технология гуммирования химической аппаратуры Издание 2 -> Типы обкладок




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Обкладка сосудистого пучка также Растения типа



© 2024 chem21.info Реклама на сайте