Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Создание тончайших

    Таким образом, основная масса связующего тратится на создание тонкого слоя пека вокруг зерен наполнителя (Пад). [c.23]

    Ри-с. 28. Схема установки для создания тонкого вакуума (а) и используемая в ней ловушка (6), охлаждаемая в сосуде Дьюара. [c.44]

    Раздача орошающей жидкости в насадочных скрубберах и тарельчатых аппаратах осуществляется с помощью ороси телей В отличие от форсунок назначение оросителей — не создание тонкого распыла [c.138]


    В настоящее время в производство внедряется метод непрерывного удаления воздуха из вискозы в тонком слое. Так как продолжительность удаления пузырьков зависит от глубины вакуума и толщины слоя вискозы, при применении аппаратуры для создания тонкого слоя вискозы длительность процесса обезвоздушивания сокращается. [c.69]

    Использование в качестве компонента а) для создания тонких тугоплавких, непроводящих пленок на электропроводных поверхностях, например при обработке металлических пластинок, используемых в сердечниках трансформаторов б) для создания электропроводных пленок на непроводящих материалах, например при получении графитированных покрытий на бумаге.  [c.578]

    Дисперсная фаза не обязательно должна представлять собой какие-то кусочки . Большая величина поверхности дисперсной фазы может быть достигнута и другими путями. Например, путем создания тонких пленок. В частности, толщина пленки мыльного пузыря составляет 10-20 нм и соответствует нескольким десяткам [c.107]

    В экстракторах для диспергирования одной из фаз ее либо пропускают через тонкие отверстия, либо перемешивают с помощью мешалок или созданием пульсаций. Первый способ применяют в распылительных, тарельчатых и насадочных колоннах, второй — в роторно-дисковых, пульсационных, вибрационных, смесительно-отстойных экстракторах. [c.139]

    Электрокинетические явления имеют разнообразные практические применения электрофорез — для создания тонких слоев произвольного состава на проводя-ших субстратах, для разделения смеси белков на отдельные компоненты, для введения лекарственных препаратов через кожу пациента электроосмос — для прецизионного дозирования жидкостей и создания микроманипуляторов потенциалы оседания (движения) и протекания — как сигналы разнообразных датчиков. [c.617]

    Химико-термическая обработка, предназначенная для улучшения противозадирных свойств металлов за счет создания тонких поверхностных слоев металлов, обогащенных химическими соединениями с активными элементами и предотвращающих схватывание и задир при трении. [c.103]

    Гладкие поверхности дерева для склеивания более выгодны, чем поверхности шероховатые, так как первые не требуют столько клея, почему возможно создание тонких клеющих прослоек, имеющих к тому же лучшие свойства, чем толстые пленки клея. Труднее образуются и воздушные пузырьки, которые в иных случаях очень резко ухудшают прочность склейки. [c.196]

    Жидкая часть порозаполнителя служит для связывания наполнителя, а также для проявления текстуры древесины, придания порозаполнителю эластичности и создания тонкого лакового слоя на поверхности. [c.23]


    Существуют установки обезвоздушивания вискозы, не требующие применения барометрических труб. Такая установка состоит из вертикального бака, снабженного соответствующим устройством для создания тонкого слоя вискозы под глубоким вакуумом, и специального насоса. Бак устанавливается на полу 1-го этажа и к нему присоединяется насос для выкачивания вискозы из-под, вакуума. Однако описанная установка менее надежна в работе, чем установка с барометрической трубой. [c.85]

    Испарившийся во внутренней трубе аммиак отводят в промежуточный сосуд. Более интенсивное отделение воздуха происходит в воздухоотделителе (рис. 34) системы инж. Ш. И. Кобулашвили. Работа такого воздухоотделителя основана на том же принципе, что н ранее рассмотренного. Интенсивность отделения воздуха в нем достигается за счет удачного расположения поверхностей теплообмена между аммиачно-воздушной смесью и жидким аммиаком и создания тонкого слоя аммиачно-воздушной смеси, что обеспечивает охлаждение ее до температуры, близкой к температуре жидкого аммиака внутри трубок. Воздухоотделитель состоит из 4 труб, вставленных одна в другую и снабженных соответствующими прорезями для прохода аммиака. Аммиачно-воздушная смесь поступает из ресивера и сборника (рассматривается подключение к элементному конденсатору) в наружную трубу. Жидкий аммиак из регулирующего вентиля поступает во внутреннюю трубу, проходит через штуцер в межтрубное пространство и отводится в испарительную систе- [c.184]

    В последние годы, с целью создания тонких, прочных и гибких рукавов, в их производстве стали применять крученые нити № 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, а также нити из более высокого номера пряжи—20/2, 20/3, 20/5, 20/6. Качественные их показатели приведены в табл. 17. [c.73]

    Метод прокатки порошковых заготовок с последующими вырубкой и калибровкой контактов из полос. Полосы (и соответственно контакты) в этом случае могут быть многослойные, что дает дополнительные возможности экономии серебра путем создания тонких серебросодержащих слоев (порядка 10 мкм) на не драгоценной основе. [c.476]

    Впервые катализаторы очистки газов в виде пакетов из множества тонких фарфоровых трубок-стержней, покрытых платиной и расположенных в шахматном порядке, разработаны в 50-е годы [49]. В плане создания пористых монолитных катализаторов интерес представляют исследования [44], проведенные во Франции в 50-х годах, по конструированию пористых (25%) керамических плит на основе ZrO и СаО с неупорядоченными каналами, получаемых методом порошковой металлургии. Указывалось на возможность широкого использования катализаторов на пористых плитах дп очистки инертных газов от кислорода и ряда других процессов. [c.183]

    При изготовлении анодной массы нз малосернистого прокаленного нефтяного кокса расход среднетемпературного пека на заполнение пор Ппор не превышает 3—5%. Это согласуется с мнением, изложенным в работе [174], в соответствии с которым вязкая жидкость тина иека существенно не проникает во внутренние поры прокаленного нефтяного кокса. Таким образом, основая масса связующего затрачивается на создание тонкого слоя пека вокруг зерен наиолнителя (Пад). Обычно расход связующего для изготовления анодной массы из шихты прокаленного малосернистого нефтяного кокса составляет 30—32% композиции. При прессовании заготовок количество связующего снижается на 5—10%. [c.93]

    Расход клея при промазке листов шпона составляет 160 г/м (при обычной двухсторонней промазке — соответственно 320 г/м ). Для обеспечения бездефектной промазки (рис. 9.12) малопорпстого шпона иногда бывает достаточно не более 140 г/м клея. Лист шпона, промазанный клеем с двух сторон, обкладывают затем двумя листами ненромазаниого шпона. Создание тонкого клеевого шва позволяет снизить расходы клея и способствует уменьшению хрупкости клеевого шва и проникновения влаги в шпон. Однако при этом возрастает опасность получения клеевого покрытия с дефектами [56]. [c.135]

    Улучшение сцепления битумов с поверхностью минеральных материалов, а следовательно, повышение водоустойчивости и долговечности дорожных покрытий, могут быть достигнуты введением добавок иоверхностно-активпых веществ (ПАВ). Небольшие добавки ПАВ резко изменяют природу поверхностей и условия взаимодействия на границе битум — минеральный материал. Путем ориентированной адсорбции на поверхности с созданием мономоле-кулярного хемосорбциоиного слоя ПАВ способствуют образованию прочной связи между битумом и поверхностью минерального материала. Способность небольших количеств поверхностно-активных веществ изменять характер связи битума с поверхностью разных по природе минеральных материалов путем создания тонких адсорбционных слоев позволяет разработать новые технологические процессы приготовления асфальтобетона и других дорожных битумоминеральных смесей. Особое значение прп этом имеет модифицирование поверхности минеральных материалов с целью получения наибольшего структурообразующего влияния на тонкие пограничные слои битума, обеспечивающего повышение их прочности, водо-и теплоустойчивости п, следовательно, долговечности. [c.191]


    Химико-термическая обработка, предназначенная для улучшения противозадирных свойств за счет создания тонких поверхностных слоев металлов, обогащенных химическими соединениями с активными элементами и предотвращающих схватывание и задиры при трении. К такой обработке относятся сульфидирование, селенирование, теллурирование и др. [c.36]

    Защита, основанная на селективном окислении может быть достигнута также путем создания тонкого легированного слоя на поверхности, например диффузионного слоя А1 или 81, которые образуют покрытия А12О3 и 8102, соответственно. [c.64]

    Расплав металлов тщательно перемещивается и разливается в изложницы. При остывании в результате процессов ликвации сплавы могут приобрести значительную неоднородность по слитку. Для уменьшения неоднородности необходимо уменьшать размер слитка по толщине (в направлении теплового потока). Приготовление сплавов такого типа возможно и металлокерамическим способом путем спекания исходных металлических порошков. Здесь опасно, однако, возникновение неуправляемого процесса с расплавлением и выбросами. Металлокерамические методы очень эффективно используются для создания тонкого активного слоя из скелетных катализаторов на поверхности стеклянных трубок или гранул, изделир из керамики, металлической фольги н т. д. металлы наносятся обычно методами вакуумного илн плазменного напыления. В последние годы для получения порошка сплавов начинают применяться методы восстановительной пирометаллургии в качестве сырья здесь используются порошки окислов и других соединений, а в качестве восстановителей — алюминий, гидрид кальция и др. [c.142]

    Для создания тонкого и ровного светочувствительного слоя на -форме ее помещают горизонтально в центрифугу и вращают ручку со скоростью 2—3 об/мин в течение 2—3 мин. После центрифугиро- вания светочувствительный слой должен подсохнуть по всей площади формы, включая края. Поверхность формы должна быть целиком покрыта светочувствительным слоем, не быть липкой, иметь светло-желтую окраску. [c.105]

    Предложено множество типов кювет для кристаллических порошков [52—58]. Как при ртутном, так и при лазерном возбуждении в отдельных случаях можно получить спектр порошка в обычной жидкостной кювете. Однако, как правило, такие образцы недостаточно прозрачны для того, чтобы возбуждающее излучение действовало на значительный объем образца, а рассеянное излучение достигало монохроматора. Для создания тонкого слоя образца при возбуждении спектра излучением лампы Торонто предложены различные типы конических кювет. Две простые конструкции показаны на рис. 6, а и б. В таких кюветах размер частиц образца очень сильно влияет на интенсивность спектра КР. Очень тонкие порошки дают обычно плохие спектры. В общем если заполненная образцом кювета освещается с боков, а рассеянное излучение собирается с основания конуса, то определенная часть излучения должна пройти через образец. Если это не происходит, то маловероятно, что удастся обнаружить спектр КР. Ферраро и др. [59] провели на спектрометре Кэри-81 с лампой Торонто детальное исследование влияния формы кюветы, размера кристаллов, толщины слоя образца и положения образца. [c.25]

    Для создания тонкого распыливаппя топлива в механических форсунках вязкость его перед входом в форсунку должна быть 3,5—4° ВУ. Для мазута флотского марки Ф12 необходимый диапазон вязкости находится при температуре 77—82° С (см. рис. 4). Принимаем для расчета необходимую температуру топлива при выходе из подогревателя тз=80°С. [c.96]

    После сушки шпаклевочного слоя при температуре 18—25°С в течение 10—12 ч приступают к укладке первого слоя графитовых плиток на кислотоупо1рной силикатной замазке. Техника кладки ничем не отличается от той, которая применяется при футеровке силикатными кислотоупорными штучными материалами. Особое внимание при этом обращают на создание тонкого шва, хорошо заполненного силикатной замазкой. [c.188]

    Алкоксисоединения циркония и гафния. Алкоксисоединения элементов подгруппы титана — алкоксицирконий, — гафний и — торий — новые соединения, химические свойства которых почти не изучены. Алкоксисоединения циркония и гафния использовали с целью разделения этих элементов и преимущественно в ядерной технике [224]. Их употребляют также для создания тонких прозрачных пленок, пропускающих ультрафиолетовое излучение [71— 74]. Получение алкоксисоединений циркония, гафния и тория значительно сложнее, чем соответствующих соединений титана, ввиду их меньшей склонности к алкоголизу, Полностью заменить атомы хлора в хлоридах на алкоксигруппы удается лишь путем сложного процесса с использованием ряда промежуточных соединений [225]. Физико-химические свойства и структурная химия алкоксисоединений циркония и гафния исследовались многими учеными [198, 226—229]. [c.64]

    До недавнего времени были доступны только трубки с вольфрамовыми и молибденовыми антикатодами мощностью 2,5 кет. Теперь имеется в продаже ряд новых трубок с большой мощностью и разнообразными антикатодами из платипы, хрома, серебра и т. д. Найдено, что в основном возбуждение спектра флуоресценции определяется характеристическими линиями К, L или М), расположенными очень близко к коротковолновой стороне края полосы поглощения флуоресцирующего элемента. Таким образом, удачным выбором антикатода трубки можно повысить интенсивность флуоресценции и улучшить предел обнаружения. Так, компания General Ele tri выпускает трубки с двумя антикатодами из хрома и вольфрама. Антикатоды меняют посредством переключателя. Легкие элементы в основном определяют, используя антикатод из хрома, а вольфрамовый антикатод применяют для онределения более тяжелых элементов. Найдено, что максимальная интенсивность линий и максимальное отношение сигнала к фону достигаются для элементов, расположенных около ванадия. Дальнейшее улучшение конструкции трубок пошло по пути создания тонких окоп и уменьшения расстояния между пробой и антикатодом. [c.214]

    Перенесите по 1,5—2 мл горячего раствора в чашкн Петри размером 60X15 мм для создания тонкого слоя на дне чашек. Во время затвердевания этого слоя сосуд с оставшимся раствором агарозы держите в водяной бане при 56 °С [c.156]

    Большой Т-антиген синтезируется исключительно в Р-клетках поджелудочной железы мыши, и его онкогенность проявляется в образовании Р-клеточ-ных опухолей- инсулином. Этот опыт подтверждают результаты экспериментов in vitro, демонстрируя роль регуляторных сигналов инсулиновых генов в их тканеспецифичной экспрессии. В другом случае данный онкоген был сцеплен с областью, регулирующей гранскрипцию гена эластазы, который в норме кспрессируется в экзокринных ацинарных клетках поджелудочной железы в этих опытах наблюдалось развитие аденом поджелудочной железы. а не инсулином. Эти модельные системы предоставляют уникальную возможность для исследования онкогенеза и создания тонких инструментов для генной терапии. [c.364]

    При производстве тонкопленочньк солнечных элементов большую роль играет вакуумная технология. Вакуумное оборудование необходимо, например, при физическом осалодении из паровой фазы - вакуумном испарении. Вакуумная система содержит диффузионные и вспомогательные форвакуумные насосы и должна обеспечивать давление 10 " -10 Па. Такая система наиболее часто используется для создания тонких пленок в основном благодаря небольшой стоимости, простоте и высокой скорости откачки. При использовании в диффузионных насосах специальных масел (например, полифенилового эфира), криогенных отражателей и полностью металлической конструкции в системе достигается сверхвысокий вакуум с давлением в диапазоне 10 -10 Па. Другая стандартная сверхвысоковакуумная система основана на применении ионно-распьшительного насоса в сочетании с сорбционными и вспомогательными титановыми сублимационными насосами. [c.47]

    При определенных условиях в таких капиллярах могут собираться значительные количества гелия. Для этой цели смесь должна контактировать с большой поверхностью и стекло должно быть очень тонким. Кроме того, необходимо поддерживать большую разницу давлений снаружи и внутри капилляров. Наиболее удачная конфигурация для создания таких условий — располол<ение пучка стеклянных капилляров таким образом, чтобы газовая смесь под большим давлением омывала капил-ляры, в которых собирается гелий. Для проведения процесса пучок запаянных с одной стороны капилляров помещается внутрь трубы, через которую пропускают газ или гелий-сырец. Открытыми концами капилляры подходят к общему коллектору, в который вытесняется гелий. [c.207]

    Работа содержит обзор недавних экспериментов по программированию естественно-языковых вопросно-ответных систем. Цель обзора — проанализировать имеющиеся методы синтаксического, семантического и логического анализа цепочек английского языка. Делается вывод, что для экспериментальных малых систем разработаны по крайней мере минимально эффективные технические приемы для ответов на вопросы, взятые из определенных подмножеств естественного языка, и проводятся полезные научные изыскания в этой области. Современные подходы к семантическому анализу и логическому выводу оцениваются как важные начинания, однако высказывается сомнение в возможности обобщить их на случай более тонких аспектов значения или применить их к большим массивам предложений английского языка. Переход от экспериментов с малыми системами к созданию крупных систем обработки языковой информации, использ тощих словари объемом в несколько тысяч слов и соответственно большие грамматики и семантические подсистемы, может повлечь за собой качественное возрастание сложности и потребовать совершенно иных подходов к семантическому анализу и моделированию вопросно-ответной деятельности. [c.202]

    Значительная роль в создании современной теории пассивности принадлежит В. А. Кистяковскому, Эвансу, И. А. Изгары-шеву, Г. В. Акимову и др. Основываясь на взглядах Фарадея и применив более тонкие современные методы исследования, они смогли доказать справедливость предположения о наличии окисной пленки на пассивных металлах, а в дальнейшем развить представления о пассивирующих пленках (не обязательно окисных) как причинах пассивности. [c.636]

    Отражено современное состояние исследований свойств воды в дисперсных материалах и пористых телах (природные дисперсные системы, продукты химической технологии, биологические объекты). Изучение структуры и свойств воды в тонких слоях, пленках и порах имеет важное прикладное значение (при получении адсорбентов, катализаторов, наполнителей для композиционных материалов, создании стабилизаторов буровых растворов для управления флотацией и капиллярной пропиткой, а также прочностью горных пород и процессами структурообра-зования в пористых телах). [c.2]


Смотреть страницы где упоминается термин Создание тончайших: [c.173]    [c.279]    [c.533]    [c.354]    [c.354]    [c.279]    [c.592]    [c.593]    [c.29]    [c.400]    [c.114]    [c.306]   
Смотреть главы в:

Что ты знаешь о пластмассах -> Создание тончайших




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

тонкой



© 2025 chem21.info Реклама на сайте