Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Графит применение

    В качестве модификаторов трения применяют коллоидные дисперсии не растворяющихся в масле соединений (дисульфид молибдена, графит). Однако наибольшие перспективы применения (вследствие образования более стабильных растворов) имеют маслорастворимые соединения, среди которых наивысшую эффективность проявляют маслорастворимые соединения молибдена (МСМ) [279]. К настоящему времени механизм действия МСМ изучен мало и может быть сформулирован лишь в виде гипотез. Предполагается, что взаимодействие МСМ с поверхностями трения протекает по типу пластической деформации с образованием эвтектической смеси, обладающей пониженной температурой плавления. Последняя обеспечивает невысокие значения коэффициента трения. [c.264]


    Иногда в небольших количествах в смазке при ее изготовлении оставляют избыточную свободную щелочь. Свободная щелочь нейтрализует продукты окисления, образующиеся в смазке при ее применении. В некоторых смазках присутствует вода, играющая важную роль в образовании структуры смазок (водные кальциевые смазки). В смазки часто вводят присадки специального назначения. Для улучшения противоизносных и противозадирных свойств некоторых сортов смазок в них вводят графит, слюду, дисульфид молибдена, соединения серы, хлора, фосфора. В смазки вводят антиокислительные и антикоррозионные присадки. [c.191]

    Критерий Пирсона применяется в тех случаях, когда теоретические значения параметров функции (кривой) распределения неизвестны. Последовательность вычислений с применением критерия Пирсона такова. В графах 3 и 6 табл. 3 приводятся соответственно эмпирические П и теоретические у,- частоты. Прежде чем делать дальнейшие вычисления, объединяют [c.53]

    Кроме того, существуют графо-аналитические методы, позволяющие получить результаты с большей точностью в применении к природным газам различного состава. Для расчетов используют график зависимости коэффициента сжимаемости газов от приведенных параметров 2 = / (я, т), построенный для термодинамически подобных веществ. Рассмотрим метод, основанный на применении коэффициента Джоуля—Томсона. [c.199]

    Электроды и электродная плотность тока. В качестве катодов может использоваться свинец или графит. Применение графитовых катодов вместо свинцовых заметно снижает катодное восстановление при получении ЭДМ-1, а использование диафрагмированных катодов почти полностью ликвидирует восстановление на катоде. Увеличение катодной плотности тока при получении ЭДМ-1 также уменьшает восстановление, но при этом увеличивается напряжение. Важное значение имеет выбор анодного материала и анодной плотности тока. В качестве анодного материала при получении ЭДМ-1, как правило, используется свинец. При малой кис-180 [c.180]

    Автоматизация программирования с использованием теории графов базируется на представлении всех операций по расчету скоростей реакций и функций отклонений в виде вычислительного графа, вершины которого отвечают арифметическим и алгебраическим операциям, а ребра — потокам переменных, в них участвующим [45—47]. Одна из реализаций метода анализа скоростей реакций в стационарных условиях основана на идее применения основного (ОП) и сопряженного (СП) вычислительного процессов, разработанной для целей расчета и оптимизации сложных химико-технологических схем [47]. Вычислительный граф, соответствующий данному варианту механизма, строится на основе соотношений (4.7). [c.202]


    В графе Применение указаны продукты и мате- [c.225]

    Природный графит встречается редко и находит ограниченное применение. В больших количествах используют искусственный графит, получаемый нагреванием в электропечи при 2200—2800 °С углей или нефтяного кокса (продукт пиролиза нефтяного пека). Различные формы графита получают также пиролизом (сильное нагревание без доступа воздуха) ряда органических соединений,в том числе полимеров. Содержание примесей в полученном углероде, его структура, механическая прочность и другие свойства очен . сильно зависят от исходного вещества и технологии термической обработки. Продукты пиролиза, представляющие по составу почти чистый углерод, но полученные в разных условиях, сильно отличаются друг от друга — это различные углеграфитовые материалы. [c.354]

    Топологический метод анализа ХТС основан на рассмотрении математических иконографических (топологических) моделей систем, которыми являются потоковые и структурные графы, информационно-потоковые мультиграфы, информационные и сигнальные графы ХТС. Применение этих топологических моделей позволяет большой объем существенной информации о сложной ХТС представлять в компактной и наглядной форме, которая уже сама по себе дает возможность составить качественное представление о некоторых свойствах исследуемой системы. [c.114]

    В связи с этим для практиче ких расчетов, кроме единиц СИ и кратных и дольных единиц, допускаются к применению и внесистемные (по отношению к СИ) единицы. В табл. 1. 3 во второй графе приведены механические и тепловые внесистемные единицы, а в пятой графе соответствующие им значения в СИ. [c.8]

    Иногда физико-химические данные о технологических процессах настолько неточны, что создание точных модулей вообще не имеет смысла. Модули, которые часто используются при проектировании различных ХТС, должны быть построены таким образом, чтобы для вычислительных операций при их расчете требовалась минимальное машинное время. Для этой цели необходимо использовать алгоритмы оптимизации стратегии решения символических математических моделей ХТС, основанные на применении двудольных информационных графов. [c.60]

    Тот факт, что даже при применении совершенно сухих исходных веществ всегда образуется свободная серная кислота, указывает, что при сульфоокислении образуется в результате побочной реакции вода. Граф считает причиной образования воды дегидрирование циклогексана в циклогексен цикло гексил суль фон о-в ой перкислотой, оторое протекает по уравнению. [c.484]

    Математическую модель для гипотетической обобщенной технологической структуры ХТС в целом можно получить либо путем применения матричного метода анализа ХТС, либо путем построения и последующего преобразования сигнального графа системы (рис. 1У-1 5,а, бив). Узлы сигнального графа г,- соответствуют параметрам состояния технологических потоков ( =1,23), а ветви — коэффициентам функциональных взаимосвязей элементов ХТС (/ ) и — коэффициенты разделения для реакторов, 5] и 5г — коэффициенты разделения для< [c.175]

    К несомненным достоинствам рассмотренного графо-аналити-ческого метода синтеза оптимальных ТС следует отнести его простоту и наглядность. Для его применения не требуется ЭВМ — все построения можно при необходимости выполнить вручную В то же время метод позволяет значительно улучшить существующие схемы ТС. [c.245]

    Кратко рассмотрим применение графо-аналитического метода синтеза оптимальных ТС к разработке оптимальной технологической схемы ТС перед отбензинивающей колонной на НПЗ. Параметры состояния потоков для синтезируемой ТС приведены в табл. / 1-2 (X —поток охлаждающей воды). Диаграмма энтальпии для обсуждаемого примера показана на рис. У1-6. Там же изображена оптимальная технологическая схема внутренней тепловой подсистемы, полученной с помощью графо-аналитического метода синтеза ТС. Чтобы избежать излишней сложности в структуре системы, при разбиении блоков были сделаны значительные упрощения. В частности, 5м-4 и 8м-5 рассматриваются как один поток (см. рис. У1-6). [c.246]

    Применение приведенных теорем можно проиллюстрировать на примере графов, изображенных на рис. 1У-4, а, б. Так, легко убедиться, что определитель третьего порядка, записанный для элементов 1, 2, 6 (см. рис. 1У-4, а), равен нулю  [c.125]

    С точки зрения решения оба способа построения сигнального графа но исходной системе уравнений ХТС дают одинаковый результат и эквивалентны. Однако между ними имеются и существенные различия, определяющие области их применения. Нормализованный сигнальный граф структурно проще ненормализованного, но выражения для передачи ветвей у нормализованного графа оказываются более сложными. [c.164]

    Сигнальные графы весьма полезны при анализе сложных ХТС, при выводе основных соотношений теории обратной связи, а также при исследовании той роли, которую выполняет какой-либо отдельный параметр во всей системе. Структурная блок-схема оказывает помощь при анализе характеристик элементов ХТС. После того как из результатов расчета становится известной структурная блок-схема системы, необходимо в отдельности реализовать коэффициенты функциональных связей отдельных блоков, входящие в матрицы преобразования соответствующих элементов. Применение сигнальных графов обеспечивает гибкий метод определения большого разнообразия технологических схем, эквивалентных данной системе. Таким образом, хотя общий метод синтеза для реализации заданной передаточной функции ХТС отсутствует, сигнальные графы значительно облегчают синтез системы. [c.169]


    Электропроводящие наполнители вводят в пластмассы при вальцевании или в пластосмесителе типа Бенбери . Для получения электропроводящих материалов с рс=10 —10 ом-см требуется вводить до нескольких десятков вес.% электропроводящих наполнителей. Например, чтобы превратить каучук в полупроводник с р порядка 10 ом-см требуется не менее 35 вес. ч, ацетиленовой сажи на ЮОвес. ч. каучука. Одним из лучших электропроводящих наполнителей является ацетиленовая сажа. При введении 15—30 вес. % сажи и рз смеси резко снижаются (рис. 4 и 5), что связано с образованием цепочечной сажевой структуры. На втором месте по эффективности действия находится графит. Применение алюминиевой пудры и цинковой пыли нецелесообразно, так как, например, при введении в полиэтилен высокого давления до 60 вес. % цинковой пыли практически не наблюдается уменьшения и р , а при использовании алюминиевой пудры сопротивление начинает уменьшаться лишь при введении 40 вес. % наполнителя. [c.459]

    Выражение для скорости реакции (13.1) имеет вид дробно-рационального выражения, числитель которого содержит 8 слагаемых, а знаменатель — 32 слагаемых. Обработка подобной системы (кстати, далеко не самой сложной для реакций, катализируемых ферментами) по методу стационарных концентраций— довольно трудная задача. Значительное упрощение таких схем может быть достигнуто с помощью теории графов, применение которой к анализу кинетики ферментативных реакций было разработано главным образом в работах М. В. Волькенштейна [1—8], а также в работах Кинга и Альтмана [9—10], Фромма [11], Орси [12], Келети [13]. [c.285]

    Топологический метод анализа сложных систем основан на рассмотрении топологических моделей, представляющих собой потоковые и структурные графы, информационно-потоковые муль-тиграфы и информационные и сигнальные графы. Применение то- [c.175]

Рис. 29. Схема хроматермо- Рис. 30. Схема хроматермографа с графа. применением объемных измерений. Рис. 29. Схема хроматермо- Рис. 30. Схема хроматермографа с графа. применением объемных измерений.
    На втором месте после ацетиленовой сажи по эффективности действия находится графит. Применение алюминиевой пудры и цинковой пыли нецелесообразно, так как, например, при введении в полиэтилен низкой плотности до 60% цинковой пыли практически не наблюдается уменьшения р и р , а при использовании алюминиевой лудры сопротивление начинает уменьшаться лишь при введении 40% наполнителя. [c.176]

    Вторым, если не решающим, то весьма существенным фактором, влияющим на силы трения в подшипниках, служит омазка. Достичь жидкостного трения в подшипниках, нагруженных большими нагрузками при малых скоростях скольжения, практически не представляется возможным. Существующие сорта полужидкой смазки обеспечивают работу подшипников без заеданий поверхностей. Однако силы трения остаются высокими. Реальной возможностью повышения смазочной способности масла является добавление специальных присадок, выдавить которые с линии контакта трущихся поверхностей труднее, чем обычные смазки. В любых случаях эффективной присадкой к смазочным материалам служит чешуйчатый графит, применение которого в 144 [c.144]

    По Графу поведение отдельных углеводородов в рассматриваемой реакции определяется соотношением между числом обрывов цепей и числом вновь образовавшихся радикалов. Даже при применении совершенно сухих исходных материалов в продуктах реакции всегда обнаруживается некоторое количество серной кислоты, что указывает на образование воды при сульфо-окислепии. Последнее по Графу является результатом дегидрирования циклогексана в цпклогексен перкислотой по уравнению  [c.143]

    Ф а о л и т. Его изготовляют из резольной смолы и наполнителя. В зависимости от рода наполнителя различают фаолит марки А (асбестоЕый наполнитель) и марки Т (наполнители — графит и асбест). Этот вид термореактивной пластмассы выпускают в виде отвержденных труб и сырых листов толщиной до 20 мм, из которых с помощью штампов и моделей формуют изделий. При нагревании до 120...130°С сырой фаолит затвердевает, приобретает достаточную механическую прочность и поддается всем видам механической обработки. Он устойчив к растворам различных минеральных и органических кислот и ко многим органическим растворителям. В щелочных средах фаолит нестоек. Температура его применения от —30 до - -130°С. В сыром виде он легко формуется и режется ножом. Детали из него можно склеивать сырой фаолитовой замазкой, после отверждения которой получается прочный и плотный шов. [c.23]

    Большое применение имеют углеграфитовые материалы. Графитовые эле ктроды применяют в больших количествах в электрометаллургии и электрохимических производствах. Графит используют также для изготовления плавильных тиглей, в металлургии, облицовки панн для получения алюминия, в ядерных реакторах (замедлитель нейтронов), в электротехнике (электрощетки в моторах и др.). Современная техника широко использует и другие углеграфитовые материалы. Графитовое волокно, соединенное полимером, о(5разует композиционный материал малой плотности (р 2 г/см ), ио прочности значительно превосходящий сталь. Из этих материалов делают детали самолетов и ракет. [c.366]

    Оптимальные алгоритмы анализа ХТС на основе применения параметрических потоковых графов, структурных блок-схем и информационно-потоковых мультиграфов. Решение задач синтеза и оптимизации ХТС при автоматизированном проектировании связано с неоднократным решением задачи анализа или полного расчета ХТС. Разработку оптимальных алгоритмов анализа ХТС осуществляют, используя топологические модели ХТС в виде ППГ или ИПМГ. [c.92]

    Рассмотрим алгоритм поиска оптимального маршрута химического синтеза заданного органического соединения исходя из определенного допустимого набора исходных веществ и с использованием известных реакций на основе применения топологической модели в виде двудольного графа химических превращений (ДГХП). [c.189]

    Ограниченное число элементов, наиболее существенно влияю-тцих на показатели надежности ХТС, можно определить на основе метода анализа надежности технологической топологии ХТС с применением параметрических потоковых графов [1, 2]. Этот метод изложен в разд. 7.7. Технологические и организационно-технические мероприятия, которые практически позволяют облегчать режимы работы элементов ХТС, изложены в гл. 4. [c.72]

    Метод расчета показателей надежности восстанавливаемых ХТС на основе сигнальных графов надежности (см. раздел 6.5.3) позволяет автоматизировать выполнение всех операций расчета показателей надежности ХТС на основе решения СГН с применением универсальной топологической формулы [1, 4, 53, 210, 220]. Эта универсальная топологическая формула на основе анализа структурных особенностей СГИП дает возможность получить решение графа в виде операторного изображения вероятностей состояний ХТС Р (5), которое представляет собой коэффициент передачи или передаточную функцию № /(5) между некоторым сигналом-источником и промежуточным сигналом или сигналом-стоком  [c.188]

    В процессе исследования и нроектирования ГАПС химической промышленности и для управления ими применяется широкий спектр методов кибернетики, а методологической основой анализа и синтеза ГАПС как сложных систем является системный анализ. В процессе синтеза ГАПС кроме ставшего уже традиционным метода математического моделирования широко применяются теория выбора и принятия решений, автоматическая классификация, теория графов, теория сетей и т. д. (рис. 9.4). Так как проектирование систем периодического действия возможно только с учетом способа их функционирования, то возникает необходимость в применении теории расписаний или теории массового обслуживания. Для задач структурно-параметрического синтеза, формулируемых как задачи дис- [c.531]

    Пример 1У-24. Найтп передаточные функции ХТС однопоточной моноэтаиол-аминовой очистки синтез-газа от СО2 (рис. 1У-72, а) с применением правил эквивалентного преобразования сигнального графа, построенного по структурной блок-схеме системы. [c.192]


Библиография для Графит применение: [c.368]    [c.355]    [c.265]   
Смотреть страницы где упоминается термин Графит применение: [c.438]    [c.121]    [c.99]    [c.163]    [c.145]    [c.68]    [c.202]    [c.202]    [c.499]    [c.84]    [c.53]   
Химический тренажер. Ч.1 (1986) -- [ c.15 , c.15 , c.42 ]

Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7 (1961) -- [ c.408 ]

Лекции по общему курсу химии ( том 1 ) (1962) -- [ c.35 ]

Производство водорода кислорода хлора и щелочей (1981) -- [ c.18 , c.19 ]

Термостойкие полимеры (1969) -- [ c.105 ]

Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) -- [ c.13 , c.505 , c.578 ]

Лекции по общему курсу химии Том 1 (1962) -- [ c.35 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Абстрактные модели сообществ водных животных Применение методов теории графов при исследовании свойств сообществ

Анализ технологических схем ректификации с применением теории графов и матриц отношений

Бело горский В. Д., Кошелев В. Ф., С усов а Л. Л Свойства и применение нового антифрикционного графита

Выбор свободных и выходных переменных систем уравнений математических моделей ХТС с применением информационных граРазработка стратегии анализа ХТС на основе параметрических потоковых графов

Графит

Графит графита

Графит чешуйчатый, применение

Графит, применение Депассиваторы электродов

Графой

Графы

Исследование системы Li, Na, К l, В02, W04 с применением теории графов

Области применения искусственного графита

Определение матриц преобразования технологических операторов ХТС с применением структурных и сигнальных графов

Построение кинетических моделей реакций с применением теории графов

Применение графита в химическом машиностроении

Применение графита, пирографита

Применение графов для построения кинетических моделей

Применение методов теории графов и теории ветвящихся случайных процессов к расчету статистических характеристик полимеров

Применение неводных растворителей в поляро- I графии

Применение теории графов для составления уравнений кинетики ферментативных реакций

Свойства и применение графита при высоких температурах (В. Н. Грибков, Г. В. Курганов)

Фторированный графит применение



© 2025 chem21.info Реклама на сайте