Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Химическая стойкость (к серной, азотной, соляной кислоте и растворителям)

    ПВХ обладает высокой химической стойкостью в кислотах (серная — до 90%, соляная, плавиковая, уксусная и др.), в щелочах, солях, нефтепродуктах, органических растворителях (кроме ароматических и хлорированных углеводородов). Олеум, азотная кислота (свыще 30%) и другие сильные окислители разрушают ПВХ. [c.228]

    Политетрафторэтилен [—СРг—СРг—]п получается эмульсионной полимеризацией тетрафторэтилена в присутствии перекисных катализаторов . Плавится при 320—327 °С, плотность 2,1—2,3 г/сжз. Свойства его не изменяются при температурах от —100 до +250° С он ни в чем нерастворим и обладает необычайно высокой химической стойкостью к действию азотной, серной и соляной кислот, щелочей и органических растворителей по диэлектрическим свойствам близок к полистиролу и полиэтилену. Политетрафторэтилен применяется для изготовления электро- и радиотехнических изделий, химически стойких труб, насосов, вентилей, для производства волокон. Сополимеры тетрафторэтилена и гексафторпропилена используются в качестве термостойких материалов, не изменяющих своих свойств при повышенных температурах в течение длительного времени. [c.399]


    Химическая стойкость. Полиэтилен стоек к неорганическим кислотам соляной, серной низких и средних концентраций, азотной низких концентраций щелочам, растворам солей, спиртам и жирам не стоек к ароматическим и хлорированным углеводородам, диэтиловому эфиру относительно стоек к алифатическим растворителям. [c.128]

    Фаолит — кислотостойкий материал. Он стоек к соляной кислоте всех концентраций, серной кислоте низких и средних концентраций, органическим кислотам, растворителям. По стойкости к действию разбавленных кислот он превосходит хромоникелевые и хромоникельмолибденовые стали, кислотоупорную керамику, которой он легче и прочнее. Фаолит мало чувствителен к резким колебаниям температуры. По теплостойкости фаолит превосходит винипласт и резины. Фаолитовые изделия легко ремонтируются с помощью фаолитовой замазки как при нагревании, так и на холоду. Существенными недостатками фаолита являются хрупкость, проявляющаяся при ударных нагрузках, и плохая стойкость к действию щелочей, азотной и хромовой, кислот, брома, спирта, ацетона и пиридина. Фаолит широко применяется для изготовления кислотостойкой аппаратуры и оборудования в химической промышленности (адсорбционных колонн, эжекторов, электролитических ванн, теплообменников, нутч-фильтров, кристаллизаторов, оросительных холодильников, шиберов, труб, тройников, вентилей, деталей насосов и вентиляторов). [c.208]

    Химически стойкие бетоны на жидком стекле (плотные полимерсиликатные бетоны), предназначенные для работы в условиях воздействия разбавленных и концентрированных минеральных кислот (азотной, серной, соляной, фосфорной), органических кислот (молочной, лимонной) характеризуются коэффициентом химической стойкости /(х.с>0,7 в водном растворе аммиака (10—25%) такие бетоны имеют Кх.с >-0,5. В насыщенных растворах хлоридов металлов— /(хс>0,7. В органических растворителях (ацетон, бензол, толуол) и нефтепродуктах полимерсиликатные бетоны характеризуются высокой химической стойкостью (/(хс >0,8). Низкую химическую стойкость такие бетоны проявляют в водных растворах едких щелочей. [c.210]

    Полиэтилентерефталат обладает высокой светостойкостью и стойкостью к химическим реагентам. Он устойчив к действию фтористоводородной, фосфорной, муравьиной, уксусной и щавелевой кислот, менее стоек к действию серной, соляной и азотной кислот. Он нерастворим в обычных органических растворителях. На него при нормальной температуре не действуют разбавленные щелочи при повышенной температуре они вызывают поверхностный гидролиз. Полиэтилентерефталат устойчив к действию окислителей. Как полиэфир он вступает в химические реакции, свойственные сложным эфирам. [c.94]


    Фаолитовые трубы изготовляют условным диаметром 32—200 мм, длиной 1—2 л из кислотоупорной пластической массы — фаолита. Последний получают на основе фенолформальдегидной смолы с применением кислотостойкого наполнителя асбеста (фаолит марки А), графита (фаолит марки Т) или кварцевого песка (фаолит марки П). Трубы из фаолита обладают высокой химической и тепловой стойкостью. Фаолитовые трубы стойки ко всем кислым средам, кроме окисляющих, к органическим растворителям, к соляной кислоте всех концентраций, к серной кислоте низких и средних концентраций и т. д. Фаолит не стоек к азотной и хромовой кислотам, йоду, брому, щелочам, ацетону и спирту. Фаолит эксплуатируют при температурах до 130° С. [c.273]

    Химическая стойкость материалов и изделий, применяемых для покрытий полок, должна соответствовать требованиям СНиП 1-В.27—62 и 1-В.15-62. Мастичные составы должны быть устойчивыми в условиях воздействия серной кислоты с концентрацией до 40%, фосфорной — до 30%, соляной — до 20%, азотной — до 5%, щелочей — до 50%, воды и некоторых растворителей (бензин, [c.156]

    Слои эмали хорошо сопротивляются коррозионному действию соляной, азотной и серной кислот, хлора, сернистого газа, хлористого водорода и ряда органических соединений и растворителей. Повышенная химическая стойкость эмалей в основном связана с присутствием в них кремнезема и буры. [c.53]

    Выпускаемые заводами СССР специальные марки пластиката обладают химической стойкостью по отношению ко многим агрессивным средам 30%-ной серной кислоте при 60—70° 98%-ной серной кислоте при 50° 35%-ной азотной кислоте при 45° соляной кислоте высоких концентраций 30%-ному раствору едкого натра, уксусной, плавиковой, фосфорной кислотам и некоторым органическим растворителям. [c.263]

    ПБ при комнатной температуре имеет высокую стойкость к действию разбавленных неорганических кислот, оснований, солей и большинства алифатических органических растворителей. Механические характеристики ПБ снижаются в кислотах, являющихся окислителями, вследствие химической деструкции и в ароматических и хлорированных углеводородах в результате набухания полимера. После 6 мес. выдержки при 23 °С в концентрированной и разбавленной соляной кислоте, фосфорной кислоте, серной кислоте, а также в 20 %-ном растворе едкого натра снижения прочности материала не обнаружено. В концентрированной азотной кислоте потеря прочности составляет 40 %. При одинаковых условиях прочность не изменяется при выдержке ПБ в воде, метаноле, этаноле, ацетоне, минеральных маслах, 36 %-ном растворе формальдегида, а также в 3 %-ном пероксиде водорода. При выдержке в бензоле прочность снижается до 78 %. В диэтиловом эфире и силиконовом масле прочность повышается до 105 % [58]. ПБ незначительно на- [c.62]

    Продукты неполного хлорирования негомогенны, что объясняется внутримолекулярным цепным механизмом реакции. Хлорирование производится в растворе четыреххлористого углерода или в латексе, стабилизованном поверхностно активными веществами. Частично хлорированные продукты нестабильны, полностью хлорированные — стабильны. Товарные каучуки содержат 65—68% хлора и имеют вид белых порошков без запаха и вкуса. Они растворимы в тех же растворителях, что и натуральный каучук, эа исключением бензина. Теплостойкость хлоркаучуков возрастает с увеличением степени хлорирования и достигает максимального значения при содержании хлора 65—70%. Хлоркаучуки имеют низкую теплопроводность, хорошие диэлектрические свойства, высокую химическую стойкость (устойчивы к действию концентрированной серной, соляной и азотной кислот, 50%-ного раствора едкого кали, хромовой смеси, перекиси водорода). Вследствие высокой химической стойкости и способности к пленкообразо- [c.194]

    Эпоксидные цементы весьма устойчивы к водным растворам солей и кислотам, ие обладающим окислительными свойствами, например фосфорной, соляной и разбавленной серной. Они противостоят действию различных растворителей, за исключением кетонов, ароматических углеводородов и сложных эфиров при повышенных температурах (90—95°С). Их устойчивость к щелочным растворам значительно выше, чем фенольных и полиэфирных цементов по химической стойкости они уступают фурановым цементам. Азотная и концентрированная серная кислоты разрушают эпоксидную смолу. [c.683]

    Поливинилхлоридный пластикат получают вальцеванием смеси полихлорвиниловой смолы с пластификаторами. Листы пластиката выпускают толщиной 1—5 мм. Прокладки изготавливают методом высечки по стандартным размерам колец. По химической стойкости пластикат несколько уступает винипласту, одного он также стоек к кислотам, в том числе 40% азотной, 40% серной, 40% плавиковой, 37% соляной и т. д. Нестоек в органических растворителях, концентрированных органических кислотах. Максимальная рабочая температура эксплуатации 40—50°. [c.277]


    Изготовленные образцы испытывались на химическую стойкость в таких агрессивных средах, как соляная, серная, азотная, муравьиная, уксусная кислоты, а также в органических растворителях (бензол, толуол, ксилол и др.) и нефтепродуктах, в том числе в сырой нефти, насыщенной сероводородом. Во всех перечисленных средах, кроме концентрированной азотной кислоты, образцы показали высокую стойкость. [c.117]

    Хлорвинил хорошо совмещается с винилиденхлоридом и винилацетатом. Сополимеры хлорвинила с винилиденхлоридом представляют собой термопластичный материал. Сополимеры обладают более высокой химической стойкостью, чем полихлорвиниловые пластические массы. Практически на них действуют только сильные окислители и некоторые органические растворители (дихлорэтан, серный эфир и др.) серная кислота на него действует только при концентрациях выше 90%, азотная — при концентрациях выше 65% по отношению к соляной кислоте он стоек при всех концентрациях, водонепроницаем. [c.443]

    Химическая стойкость стекловолокон к действию различных химических веществ зависит от состава стекла и характеризуется потерей прочности. Так, минеральные кислоты (азотная, соляная, серная) снижают прочность стекловолокна на 15%, а растворы едкого натра — на 30%- Органические растворители практически не оказывают влияния на прочность стекловолокна. [c.470]

    Полиэтилен обладает высокой химической стойкостью к различным агрессивным средам. Он стоек к действию кислот и щелочей различной концентрации. При комнатной температуре (15—20° С) на него практически не действуют соляная н фтористоводородная кислоты любой концентрации и серная кислота при концентрации до 94%. Однако в концептрпрованноп азотной кислоте он разрушается. Из органических соединений полиэтилен устойчив к воздействию спиртов, формальдегида, ацетона и сложных эфпров (этил-ацетата). В углеводородах ароматического ряда (бензол, толуол, ксилол) и растворителях типа четыреххлористого углерода, хлороформе и других по.тиэтплен набухает, а нри температуре выше 70° С он растворяется в углеводородах и галогеинроизводпых. [c.13]

    Полиэтилен низкого и высокого давления (ПЭНД и ПЭВД) стоек к действию соляной, фтористо-водородной и фосфорной кислот любых концентраций, среднеконцентрированных азотной, серной и уксусной кислот (см. табл. 16). Концентрированная серная кислота вызывает обугливание поверхности, а азотная— изменение цвета. Полиэтилен также выдерживает воздействие 40%-ного раствора едкого натра при температурах до 40° С (см. табл. 16). При комнатной температуре в органических растворителях он набухает (после испарения растворителей его свойства восстанавливаются), масла вызывают длительное изменение свойств, а под действием УФ-излучения и повышенной температуры он подвергается деструкции, которую предотвращают введением в полиэтилен стабилизаторов. Полиэтилен водостоек (см. табл. 17) и сохраняет эластичность при отрицательных температурах (до —70° С). ПЭНД отличается от ПЭВД более высокой химической стойкостью (с.м. табл. 16) и лучшими физико-механическими свойствами (см. табл. 18). Сочетание легкости обработки с рядом положительных свойств обеспечило полиэтилену широкое использование. [c.71]

    Трубы и детали трубопроводов из винипласта получили широ кое применение для технологических трубопроводов. Они обладают высокой химической стойкостью к большинству кислот при температурах +40ч-60°С (в том числе к 30—50%-ной азотной, 80%-ной серной, 30%-ной соляной), ко многим щелочам и растворителям. [c.53]

    При 100° С они устойчивы к действию соляной кислоты всех концентраций, 75%-ной серной, 85%-ной фосфорной, 48%-ной фтористоводородной, 100%-ной уксусной, 54%-ной щавелевой и 5%-ной азотной кислот, 100%-ного уксусного ангидрида, 25%-ного раствора аммиака, 50%-ного раствора щелочи, формальдегида, сероводорода, сернистого газа, растворов солей различных металлов (натрия, калия, железа, меди и др.) и большинства растворителей. Указанные материалы неустойчивы Л1пнь к действию сильных окислителей и щелочей в концентрациях выше 5%. Химическая стойкость их выше химической стойкости фаолита. [c.521]

    Главным достоинством отвержденных фурановых цементов является высокая химическая стойкость к кислотам, щелочам, солям и растворителям. На них не действуют до 120°С следующие кислоты 100%-ная уксусная, масляная, олеиновая, стеариновая жирные кислоты, содержащие более шести углеродных атомов в молекуле 90%-ная муравьиная, 85%-ная фосфорная, 50%-ная серная, 40%-ная фтористоводородная, соляная и бромистоводородная, 25%-ная молочная, малеииовая и синильная, 20%-ная щавелевая, 10%-ная хлоруксусная, бензолсульфокислота и лимонная. Лишь хромовая, азотная и 70%-ная серная кислоты, олеум., 10%-ный гипохлорит натрия разрушают фурановую смолу. [c.604]


Смотреть страницы где упоминается термин Химическая стойкость (к серной, азотной, соляной кислоте и растворителям): [c.310]    [c.52]    [c.262]    [c.579]    [c.102]   
Смотреть главы в:

Применение пластических масс -> Химическая стойкость (к серной, азотной, соляной кислоте и растворителям)




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Кислота азотная соляная

Кислота соляная

Серная кислота как растворитель

Серная кислота химические

Соляная кислота кислоты



© 2026 chem21.info Реклама на сайте