Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Тканые металлические материалы

    Гидрохлорированный каучук находит широкое применение в производстве комбинированных упаковочных материалов в сочетании с бумагой, тканью, металлической фольгой, полимерными пленками. Комбинированные упаковочные материалы сравнительно дешевы и характеризуются таким комплексом свойств, которым не обладает ни один из компонентов комбинированного материала. Наиболее широко распространенным комбинированным материалом является бумага с покрытием из гидрохлорированного каучука, При минимальной толщине покрытия бумага становится водонепроницаемой, жиростойкой, термосвариваемой и т. д. Гидрохло-зированный каучук может наноситься на бумагу в виде раствора 132] или пленки при помощи связующих [133], путем совмещения материалов под давлением при температуре, близкой к температуре плавления каучука [134]. Гидрохлорированный каучук комбинируют с пленками из поливинилового спирта [135], из сополимеров винилхлорида с винилиденхлоридом [136], сополимеров винилхлорида с акрилонитрилом [137], с полиэфирными пленками [138]. [c.229]


    Смесь из последнего реактора подают на сетчатый транспортер при помощи цилиндрического питателя, смонтированного над тканой металлической лентой. Смесь поступает тангенциально и равномерно распределяется по поверхности ленты. Жидкость собирается в желобах, расположенных под верхней камерой грохота и разделенных на несколько зон для четкого разделения главного и промывного фильтратов. Твердый материал удерживается на тканой ленте вертикальными бортиками. При помощи нескольких форсунок, смонтированных в крышке плотного кожуха фильтра, промывной растворитель распыливают на твердую фазу. Твердый материал сбрасывают над задним направляющим валком в приемный бункер червячного транспортера, остаточный твердый материал снимают с проволочной сетки перед входом ее в промывную зону скребком. Аддукт червячным транспортером подают в диссоциатор и сбрасывают в образующуюся при разложении смесь раствора мочевины и парафина, температуру которой при помощи теплообменника поддерживают равной 80 °С. Смесь перекачивают в отстойник, где она быстро разделяется на два слоя верхний — парафины и нижний — водный раствор мочевины. [c.291]

    Высокими физико-механическими и фрикционными характеристиками обладает ленточный материал, рабочий слой которого сформирован из волокон политетрафторэтилена, углерода и стальной проволоки [43]. Ткань пропитывают фенолоформальдегидной смолой и приклеивают к стеклянной ткани. Полученный материал используют для облицовки поверхностей металлических деталей узлов трения. [c.94]

    Методом экструзии (т. е. выдавливания расплавленного материала через фильеру определенного сечения) в последние годы изготовляют широкую номенклатуру пленок, листов, труб, различных профильных изделий из термопластов, наносят пластмассовую изоляцию на провода и кабели, а также тонкослойные пленочные покрытия на бумагу, картон, ткани, металлическую фольгу. Метод экструзии используется также для дублирования термопластичных пленок. Широкое распространение этого метода объясняется высокой производительностью, непрерывностью и автоматизацией процесса экструзии. [c.10]

    За последние годы достигнуты значительные успехи в изготовлении высокопрочных легких трехслойных конструкций, состоящих из внешних листов силового материала (металл, фанера, текстолит, стеклотекстолит и т. п.), прочно склеенных с внутренним слоем пластика, имеющего небольшой объемный вес. Большой интерес представляет применение для внутреннего слоя трехслойных конструкций заранее приготовленных сот. Сотопласты могут быть получены следующим образом. Листовой наполнитель (бумагу, ткань, металлическую фольгу и др.) пропиты- Строение шестигранного сото-вают смолой, обычно резольной пласта. [c.513]


    На рис. 5.1 показан пример использования наведения IRM для обнаружения магнитных загрязнений с высокой коэрцитивной силой в препарате ткани из области решетчатой кости черепа человека. В процессе приготовления этого образца мы считали, что препарирование велось с помощью немагнитных инструментов. Однако оказалось, что препарат намагничен гораздо сильнее, чем любой другой исследованный нами биологический объект (магнитный момент > 10 пА м ). Кривая искусственного намагничивания показала, что в нем присутствует не только магнетит, поскольку IRM не достигала насыщения при 300 мТл и продолжала увеличиваться вплоть до полей с индукцией 800 мТл. Кривая размагничивания переменным полем также показала необычайную стабильность содержащегося в препарате магнитного материала. Ткань сохраняла намагниченность даже при амплитуде переменного поля 100 мТл-верхнем пределе по полю для нашей установки. Из приведенных данных можно заключить, что этот препарат ткани содержит высококоэрцитивные магнитные загрязнения. При проверке Бейкер (кафедра зоологии Манчестерского университета, личное сообщение, 1982) выяснил, что ассистент по небрежности подрезал образец ткани металлической пилкой. Поэтому доказать, исходя из полученных данных, что биогенные магнитные частицы, содержащиеся в этом образце. [c.215]

Фиг. 165. Горячее формование ветрового стекла для автобуса. Материал — акриловое стекло на покрытом тканью металлическом шаблоне (Ром и Хаас). Фиг. 165. <a href="/info/337495">Горячее формование</a> ветрового стекла для автобуса. Материал — <a href="/info/1265499">акриловое стекло</a> на <a href="/info/820647">покрытом тканью</a> металлическом шаблоне (Ром и Хаас).
    Центрифуги периодического действия. Они имеют металлический перфорированный ротор, вращающийся вокруг вертикальной оси, исключая центрифуги полностью автоматизированные. Внутри ротора находится металлическое подкладочное сито, а внутри последнего — фильтрующий материал из ткани или тонкой металлической сетки. В малогабаритных центрифугах ротор имеет жесткую нижнюю опору в виде подшипника или опорного кольца. В крупногабаритных центрифугах ротор должен свободно находить свой собственный центр вращения. Это достигается путем подвешивания всей центрифуги при помощи тяг и шарнирных соединений или подвешивания ротора таким образом, что он свободно вращается в неподвижном корпусе. [c.97]

    А. Введение. Нагревание или охлаждение больших площадей поверхностей часто производят с помощью устройств, состоящих из ряда круглых илп щелеобразных сопл, через которые воздух (или другой газ) подается перпендикулярно поверхности. Такие устройства с ударяющимися о поверхность струями обеспечивают короткие длины пути газа вдоль поверхности и, следовательно, относительно высокие интенсивности теплоотдачи. Такие устройства применяются в промышленности при отжиге металлических и пластиковых листов, снятии остаточных напряжений в стекле, высушивании тканей, фанеры, бумаги и пленочных материалов. Основными переменными, которые можно выбирать для решения данной задачи тепло-или массообмена, являются объемный расход газа, диаметр сопл или ширина щели, интервалы между ними и расстояние между соплами и поверхностью обрабатываемого материала. [c.267]

    Высушиваемый материал подается на горизонтальную бесконечную перфорированную ленту 1, которая изготавливается из металлической плетеной сетки или перфорированных пластин. Лента может быть и сплошной, выполненной из полотна или прорезиненной ткани. [c.346]

    Фильтрующая перегородка выбирается в зависимости от характера и размеров частиц, химической агрессивности среды, ее вязкости, температуры и т. д. В качестве фильтрующих перегородок используют слой зернистого материала —кварцевый песок, дробленый известняк, керамические кольца, уголь шлак и т. д. различные ткани из волокнистых материалов — шерстяные, хлопчатобумажные, асбестовые, ткани из синтетических матерпалов, стеклоткань, металлические сетки жесткие пористые перегородки нз различных керамических материалов. [c.215]

    В некоторых случаях покрытие можно получить путем нанесения раствора или дисперсии (мелкие частички или капельки, взвешенные в жидкости) одним из способов, применяемых при окрашивании, т.е. с помощью кисти, погружения или разбрызгивания. Другая возможность состоит в том, чтобы нагреть предмет и привести его в контакт с порошком покрывающего материала (применимо только для термопластов). Этот способ может быть осуществлен в так называемом псевдоожиженном слое порошка или путем напыления. Этими методами можно получать покрытия толщиной от 0,2 до 2 мм. Более толстые покрытия, 1-6 мм, можно получить путем приклеивания пленки или плитки после тщательной очистки металлической поверхности, например струйным способом. Стеклоармированные пластиковые покрытия получают путем наложения стеклянной ткани или резаного стеклянного волокна вместе с раствором смолы. [c.89]


    Такие перегородки изготовляются из волокнистых материалов животного, растительного и минерального происхождения или из металлических сеток. Основным фактором, обусловливающим выбор материала ткани, является его химическая стойкость в фильтруемой жидкости. [c.220]

    Подготовить образцы текстильного, металлического и стеклянного кордов, тканей, проволоки, плетенки, стальной ленты. Определить вид и структуру нитей материала. Измерить толщину нитей настольным микрометром. [c.70]

    Объемные фильтры имеют толстостенную фильтрующую перегородку (до 25 мм) и удерживают загрязняющие примеси не тоЛЬко на своей поверхности, и в толще фильтрующего материала. Фильтрующими материалами объемных фильтров являются толстый картон, минеральная вата, войлок, древесная мука, целлюлозная масса, хлопчатобумажная пряжа, металлокерамика, пластмасса и др. Сюда же относят фильтрующие пакеты, выполненные из большого количества слоев поверхностных фильтрующих материалов (бумаги, ткани, металлических сеток и др.). Объемные фильтры могут удерживать частицьс загрязнений различных размеров, что обусловлено на,яичием в фильтрующей перегородке множества поровых каналов, размеры и проходные сечения которых произвольны. Кроме того, сильно развитая внутренняя поверхность пористой структуры объемных фильтров обуслоа/пгвает высокую адсорбционную активность к продуктам загрязнения. Одним из недостатков объемных фильтров с фильтрую- [c.146]

    Для ослабления во.здействия солнечной радиации и поддержания оптимального температурного режима внутри сельскохозяйственных помещений эффективны многослойные защитные покрытия из полиолефиновых тканей, ламинированных алюминиевой фольгой. Пятислойное покрытие обеспечивает надежную термоизоляцию, отражает до 90% УФ-излучения. Материал обладает также водоотталкивающи.ми свойствами, срок его службы — два года. Такие покрытия применяют как при строительстве новых, так и при реконструкции существующих помещений. Простое обертывание защитной тканью металлических [c.299]

    При нсиользовании в качестве наполнителей фторопластов и полиамидов двусерпистого молибдена, графита и других веществ, улучшающих антифрикционные свойства и расширяющих диапазон применения этих пластмасс, значительного увеличения допускаемых удельных давлений и скоростей, как правило, ие наблюдается. При применении стекловолокна, асбестовой ткани, металлической ваты увеличивается грузоподъемность материала, уменьшается деформация под нагрузкой и т. д. [c.159]

    Для анализа используют набор лабораторных сит с ткаными металлическими сетками или штампованными перфорированными пластинами с круглыми отверстиями размером 1,0 4,0 5,6 мм. Сито должно иметь цилиндрическую форму диаметром 200 мм, высотой 50 мм. Они должны вставляться одно в другое так, чтобы рабочий объем над сеткой каждого сита был не менее 1 л. Следует иметь в виду, что результаты определения гранулометрического состава одного и того же материала, полученные с помош ью сит с квадратными и круглыл1и отверстиями одного размера, будут существенно отличаться, поэтому в нормах стандартов должны быть указаны показатели для каждого вида сит. [c.10]

    В большей части фильтров применяют гибкие перегородки (металлические сетки или ткань). В химической промышленности используют фильтрующие перегородки из волокон полиамидных (капрон), полиэфирных (лавсан), полиолефиновых (полиэтилен, полипропилен), хлорсодержащих (хлорин), акрилнитрильных (нитрон), стеклянных и др., а также фильтрующие перегородки из бумажной ленты одноразового использования. В исключительных случаях допускается применение ткани из натуральных волокон (хлопка, шелка, шерсти). Жесткие несжимаемые перегородки изготовляют из керамики н керметов из-за ограниченных размеров такие фильтрующие перегородки выполняют чаще всего в виде патронов. Преимущество таких перегородок состоит в возможности проведения процесса фильтрования при высоких температурах. Намывной слой предохраняет поры фильтрующей перегородки от быстрого закупоривания в случае разделения малокоицентрированных суспензий, содержащих тонкодисперсные твердые частицы. Намывной слой из порошкового или волокнистого материала (диатомит, перлит, асбест, целлюлоза и др.) наносят на фильтрующую перегородку предварительно (-(ДИ вводят в подлежащую очистке суспензию в определенных [c.285]

    Предложен также центробежный электроочиститель с трибоэлектризацией ротора, в котором степень очистки нефтяных масел повышается за счет неоднородности электрического поля [73]. В этом устройстве имеются цилиндрический ротор из диэлектрического материала и электризующие колодки из ткани с заземленной металлической оболочкой для компенсации зарядов на наружной стороне накладки. В роторе расположен стакан. [c.181]

    Локализованная в щелях коррозия может привести к преждевременному износу работающих в атмосферных условиях конструкций, особенно болтовых и заклепочных (например, стальных мостов). Щелевой коррозии также подвержены конструкции, находящиеся в водной и почвенной средах (металлические резервуары, трубопроводы, греющие элементы водоподогревате-лей и т. д.). Щелевая коррозия может возникнуть в зоне контакта металла с неметаллами (древесиной, полимерами, резиной, асбестом, стеклом, бетоном, тканями и т. д.). Часто наблюдается коррозия фланцевых соединений в зоне контакта металла с прокладками, выполненными из резины, фетра нли другого материала. [c.444]

    Фильтрование — процесс разделения суспензий, пылей или туманов путем пропускания их через пористую перегородку (фильтр), способную задерживать взвешенные в дисперсионной среде частицы. В качестве материала фильтров используются зернистые материалы (гравий, песок), ткань, сетки из металлических и полимерных нитей, пористые керамика и пластические массы. [c.108]

    Волокна могут использоваться в виде неплотной набивки (в виде ткани) либо могут быть спрессованы в виде войлока. Волокна могут быть металлическими, природными или химическими, а также целлюлозными или стеклянными. Выбор определенного материала зависит от цели применения. Так, если концентрация частиц высока (как, налример, в сбросных газах плавильного процесса), фильтры будут чаще подвергаться очистке — непрерывной или периодической с небольшими интервалами, поэтому следует предусматривать более прочную ткаиь, способную выдерживать частые отмывки. Если же концентрация частиц низкая (например, при фильтровании воздуха), фильтр в течение продолжительного вре- [c.337]

    Классификация фильтров. Фильтры по способу удержания загрязняющих примесей и природе фильтрующего материала разделяются на поверхностные и объемные. Поверхностные фильтры имеют тонкослойную фильтрующую перегородку с развитой поверхностью входа жидкости и удерживают загрязняющие примеси на поверхности фильтрующих элементов. Для изготовления поверхностных фильтров используются всевозможные сетки, бумаги, ткани, а также материалы, образующие щели. Такие фильтры при прохождении через них масел и удерживают в основном частицы загрязнений, которые по своим линейным размерам больше размера пор или щелей фильтрующего материала. К поверхностным следует отнести и щелевые филы ры, состоящие из набора металлических или бумажных пластин, а также образованные гладкой или профильной проволокой, намотанной на щлинд-рический каркас с определенным зазором между витками. [c.146]

    Выбор материала фильтрующей перегородки обусловлен степенью агрессивности фильтруемой суспензии и дисперсностью ее твердой фазы. Фильтрующие перегородки изготавливают из текстильных и волокнистых материалов бязи, парусины, тика, сукна, шелка, бумаги и картона. Для кислых суспензий в качестве материалов фильтрующих перег ородок применяются шерстяные ткани, асбест, шлаковая и стеклянная вата, а также металлические сетки из бронзы и коррозионностойкой стали. Когда твердая фаза суспензии имеется в малом количестве и не используется после фильтрации, применяют зернистые перегородки, материалами для которых являются песок, инфузорная земля, кокс, уголь, целлюлоза и др. В качестве жестких фильтрующих перегородок применяют керамические фильтровальные камни, плитки, свечи и кольца, стойкие к действию кислот. Для коллоидных суспензий (диаметр частицы [c.52]

    Активным веществом положительного электрода свинцовоцинкового элемента является диоксид свинца, активным веществом отрицательного электрода — металлический амальгамированный цинк. В качестве сепаратора используют кислотостойкие синтетические ткани или нетканый материал. Электролитом служит концентрированная серная кислота. [c.252]

    Шлем состоит из металлического (алюминиевого) каркаса и пелерины, прикрывающей грудь, голову и плечп рабочего. На уровне глаз в матерчатую часть шлема вмонтирована рамка со смотровым стеклом. Пелерина изготавливается из плотной ткани (дерматин, прорезиненная материя, башмачная ткань, текстовинит и др.). [c.277]

    Вакуумно-многослойная изоляция. Если в вакуумном пространстве пэместить между теплой и холодной поверхностями один или несколько изолированных металлических экранов (поз. VI/ на рис. 7.25,(5), то лучистый теплоприток к холодной стенке уменьшится примерно в га- -1 раз, где п — число экранов. Поэтому принципу разработана изоляция, состоящая из чередующихся слоев материала с высокой отражательной способностью, например алюминиевой фольги, разделенных слоями малотеплопроводного тонкого материала, например стеклянной бумаги или ткани из тонких волокон. Такая ва-1 уумно-многослойная изоляция дает наибольший изолирующий эффект из всех из-г.естных видов изоляции. Дополнительное достоинство такой изоляции состоит в том, что она в некоторой степени может служить опорой для внутреннего холодного сосуда. [c.203]

    В ряде случаев большие затруднения вызывают высокая вязкость растворов поливинилацеталя и фенольной смолы, а также необходимость удаления больших количеств растворителя. Поэтому сначала металлическую подложку промазывают жидкой фенольной смолой, затем наносят порошок поливинилацеталя и потом отдувают воздухом. Для этих же целей используют и клейкую ленту, изготовленную заранее, на легкой подложке (25—65 г/м ) из ткани или нетканого материала. В этом случае обеспечивается равномерная толщина клеевого слоя. Подложку сначала пропитывают раствором фенольной смолы н затем посыпают тонкоиз-мельчеиным поливинилацеталем. Для этой цели применяют резолы (полученные в присутствии едкого натра), гпдроксиметиль-иая группа которых взаимодействует с гидроксильной группой поливинилацеталя. Таким образом, наличие гидроксильных и аце-тальных групп является определяющим фактором при выборе по-ливииилацетального компонента. Кроме того, большую роль играет распределение по размеру частиц порошкообразного компонента. [c.251]

    Непосредственно под нижним люком 5 расположено ложное сетчатое днигце 6, покрытое тканью или металлической сеткой, на которое загружают экстрагируемый материал. Растворитель поступает в экстрактор сверху, проходит через . загружепный материал и извлекает из него растворимые компоненты. Из этого аппарата раствор направляется в соседний экстрактор или перегонный куб. [c.593]

    Наиб, распространены рукавные фильтры, на выходе из к-рых Сост пыли в газе составляет менее 10 мг/м . Аппарат состоит из камеры и подвешенных в ней рукавов (диам. 100-300 мм, дл. 2-10 м) с заглушенными верхними или ниж. концами. При прохождении газа через рукава на них осаждается пыль. По мере увеличения толщины ее слоя гидравлич. сопротивление фильтра возрастает до 1,3 кПа. Поэтому пыль периодически или непрерывно удаляют мех. встряхиванием рукавов с помощью автоматич. устройства, обратной продувкой их очищенным газом либо комбинацией этих способов. Фильтры собирают из неск. секций, попеременно отключаемых на регенерацию фильтровальных элементов. Рукава изготовляют из тканых и нетканых (войлок, фетр) материалов. Выбор материала для рукавов определяется, кроме мех. прочности и хим. устойчивости, также и теплостойкостью, к-рая составляет для прир. волокон до 90 С, химических до 120 °С (на основе фторволокон до 300 °С), стеклянных до 230 °С, металлических (сеток) до 500 °С. Срок службы рукавов от 9 месяцев до 2 лет. [c.462]

    Ионообменная колонка (/) Представляет собой трубу (стеклянную, винипластовую, металлическую гуммированную-в зависимости от необходимой производительности и соответственно от размеров колонки). Отношение длины колонки к ее диаметру должно быть не менее 20 при диаметре до 50 мм и не менее 10 при диаметре до 200 жи. В нижнем конце колонки закрепляется решетка из кислотостойкого материала, на которую укладывается редкая фильтровальная ткань, например из стекловолокна, или стеклянная вата. Оба конца колонки запираются фланцами, например из винипласта, с патрубками для присоединен Рис. 1. Установка для нонообмеп- НИЯ резиновых ИЛИ пластмассового Получения кислот вых трубок (см. Примечание ]). Верхний конец колонки соединяется с напорным бачком (2), а нижний — со сливной Л-образной трубкой ( ) с перегибом на уровне верхнего края колонки (во избежание осушения смолы и попадания в ее слой воздуха, создающего пробки ). Свободный конец Л-образной трубки заканчивается краном (4), с помощью которого можно регулировать скорость прохождения раствора через слой ионита. Напорный сосуд (2) размещается на 1 —1,5 м выше верхнего края колонки. [c.6]

    Совсем недавно доктор Якобсон и его товарищи по работе в Министерстве сельского хозяйства США нашли более легкий способ выделения этих веществ. Они установили батарею металлических контейнеров (использовав большие молочные фляги), в которых содержали около десяти тысяч неоплодотворенных самок таракана Periplaneta ameri ana) (фиг. 6). Эксперимент продолжался девять месяцев, причем насекомых время от времени заменяли свежими. В течение всего этого времени через контейнеры продували очищенный воздух, который затем проходил через ловушку, содержащую немного разбавленной соляной кислоты и охлаждаемую твердой углекислотой (сухим льдом). Таким способом этим ученым удалось собрать летучий половой аттрактант и некоторые другие летучие вещества, выделяемые тараканами. Обрабатывать такой материал гораздо проще, чем иметь дело с тканями насекомого это значительно облегчает процесс очистки. [c.52]


Смотреть страницы где упоминается термин Тканые металлические материалы: [c.124]    [c.85]    [c.324]    [c.394]    [c.56]    [c.217]    [c.285]    [c.63]    [c.18]    [c.117]    [c.229]    [c.107]    [c.13]    [c.140]   
Смотреть главы в:

Термостойкие и жаропрочные волокна и волокнистые материалы -> Тканые металлические материалы




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ткани металлические



© 2026 chem21.info Реклама на сайте