Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Различные химически стойкие материалы

    Пропитанный графит [55, 56]. Графит — материал, сочетающий высокую химическую стойкость и теплопроводность с хорошими механическими свойствами. Недостатком его как конструкционного материала является большая пористость (до 35%). При пропитке графита различными химически стойкими смолами его открытая пористость снижается до нуля. Для пропитки наиболее пригодна фенолоформальдегидная смола. Пропитанный графит стоек к большинству органических растворителей, его применяют для изготовления теплообменной аппаратуры, работающей в агрессивных средах. [c.346]


    Фторопласт - химически стойкий материал по отношению к агрессивным средам. Допустимая температура применения -100...+250°С. Широко применяется для изготовления прокладок, сальниковой набивки (кольцо и стружка), различных фасонных изделий. Недостаток фторопласта - текучесть, особенно при повышенной температуре. [c.74]

    В качестве химически стойкого материала политетрафторэтилен употребляется для изготовления различного лабораторного оборудования и посуды [1256—1264]. В машиностроении и строительной технике политетрафторэтилен используется для изготовления отдельных деталей конструкций, машин и аппаратов [611, 1265—1267] и особенно широко — в производстве различных подшипников [251, 1268—1275, 1318—1320]. Высокая термическая устойчивость полимера обеспечивает возможность приготовления на его основе высококачественных термостабильных смазок для различных видов машин и оборудования [840, 1276—1278]. [c.411]

    Полиизобутилен применяют для изоляции проводов, кабелей, а также как антикоррозийный и химически стойкий материал в виде различных обкладочных листов и защитных пленок. Эти материалы могут вырабатываться с наполнителями (сажей, графитом, тальком, асбестом и др.). [c.164]

    Путем прессования или литья под давлением из материала типа сарана можно изготовлять различную химически стойкую тару, отличающуюся, кроме того, малой гигроскопичностью. [c.81]

    Условия спуска сточных вод на различных предприятиях очень разнообразны, поэтому в каждом отдельном случае следует поступать, сообразуясь с местными условиями. Для отбора пробы чаще всего используют толстостенные стеклянные бутыли из химически стойкого стекла с резиновой или притертой стеклянной пробкой или со специальными пробками, имеющими пружинные крепления п резиновые уплотнения. Если требуется особо прочный и химически стойкий материал, то используют полиэтиленовые бутыли с завинчивающимися пробками. Прежде чем взять пробу, посуду следует несколько раз ополоснуть анализируемой водой. Если доступ [c.199]

    Полиэтиленовые листы используют в качестве футеровочного химически стойкого материала, а также для изготовления различной аппаратуры и труб. [c.114]

    Усиленное защитное покрытие получают нанесением (оштукатуриванием) химически стойкого материала на защищаемую поверхность. Наиболее часто для создания такого покрытия используют термореактивные пластмассы (фаолит, асбовинил) и кислотостойкие замазки (силикатную, типа фаизол и др.). На защищаемую поверхность наносят сырой материал (сырую фаолитовую или асбовиниловую массу, раствор кислотостойкой замазки), который затем при определенных условиях переходит в твердое состояние. Толщина такого покрытия обычно составляет 10...25 мм. Химическая стойкость полимеров при различной температуре разных сред дана в табл. 1.5.3. [c.75]


    Как химически стойкий материал полиформальдегид рекомендуют применять для изготовления различных труб, деталей к бытовым машинам, например стиральным, водопроводной арматуры, в качестве тары для химических сред и т. д. [c.121]

    Недостатком кйк окрасочных, так и мастичных покрытий является небольшое проникание химически стойкого материала в глубину бетона. Поэтому наиболее надежной защитой свай является пропиточная изоляция, при которой наружный слой бетона свай приобретает гидрофобное свойство или становится по свойствам близок к бетонополимерам. Метод пропитки давно применяется для улучшения стойкости кирпича, асбестоцемента, бетонных изделий. Сущность пропиточной изоляции состоит в том, что различными способами (диффузионным, капиллярным подсосом, контракционным, гидротермальным, гидростатическим, под давлением, под вакуумом и др.) строительный элемент насыщают антикоррозионным материалом на определенную глубину. В жидком виде он проникает в поровое пространство бетона, из которого вытесняется вода или воздух. Вытесненный объем заполняется пропиточным веществом, после чего конструкция становится химически стойкой. Для железобетонных свай наибольшее применение в качестве пропиточного материала нашли нефтяные окисленные битумы, петролатум, смеси битумов с петролатумом, парафином, продукты перегонки нефти (асфальты деасфальтизации). Применяются также полимерные материалы — метилметакрилат, низкомолекулярный полиэтилен, фурфурол, мономер ФА и др. [36, 55, 62]. [c.106]

    Листы, плакированные слоем коррозионно-стойкой стали, все чаще используют вместо толстых коррозионно-стойких листов, производство которых связано с проблемами гомогенности стали с точки зрения структуры и химической однородности материала. В толстых листах труднее удержать углерод в твердом растворе из-за сниженной скорости охлаждения. Плакированный лист, наоборот, сочетает преимущества коррозионно-стойкой стали с прочностью и вязкостью основной конструкционной стали. Плакирование прокаткой или взрывом позволило соединять материалы с различными свойствами, обеспечивая хорошее взаимное сцепление отдельных слоев материалов. Толщина плакированных листов 8—40 мм. Новая прогрессивная технология сварки давлением путем прокатки пакета катаных заготовок и горячей прокатки симметрично сложенной заготовки позволяет получать два односторонне плакированных листа, причем плакированные слои отделены друг от друга изолирующим слоем. Эта технология оказала благоприятное влияние — не только качественное, но и размерное — на сортамент. Плакирующими металлами являются коррозионно-стойкие стали, медь, латунь, монель, титан и т. д. В последнее время применяют также футеровку аппаратов, резервуаров и т. д. различными материалами. Речь идет о так называемом машиностроительном плакировании, когда в емкость помещают вставку в виде листа из коррозионно-стойкой стали. [c.82]

    При необходимости получения двух- или трехслойных материалов, например фольгированных пленочных диэлектриков, применяют различные гибкие антиадгезионные прокладки многократного использования, например фторопластовые, триацетатные пленки и т. д. После прогрева такой рулон разматывают, а затем раскраивают. Данный способ позволяет получать электропроводящие теплоизоляционные, химически стойкие, антифрикционные, декоративные и другие материалы. Многослойный материал обладает повышенными физико-механическими характеристиками и может применяться в качестве конструкционного в авиации, электро- и радиотехнике, для защиты от коррозии, а также для изготовления емкостей, труб, корпусов, футляров и т. д. [c.184]

    В химических производствах оборудование работает в самых различных условиях высокие и низкие давления и температуры, разрушающее действие среды, значительные механические нагрузки. Поэтому при изготовлении аппаратов и машин необходимо выбирать такой материал, который бы обеспечил длительность работы оборудования при определенных условиях ведения химических процессов. Материал должен быть прежде всего химически стойким к воздействию газов и жидкостей. [c.16]

    Керамические химически стойкие изделия изготовляют из глиняных шамотированных масс с различными добавками или без них. В процессе обжига этих масс образуется камнеподобный материал, состоящий главным образом из алюмосиликатов, которые могут находиться в аморфном и кристаллическом состоянии. Степень кристаллизации указанных масс зависит от их состава, температуры и режима тепловой обработки. [c.6]

    Древеснослоистые пластики применяют для изготовления зубчатых колес, шкивов, подшипников, втулок, в качестве материала для различных конструкций, для декоративной отделки помещений, в качестве электроизоляционного химически стойкого и поделочного материала. Крошку из ДСП применяют для горячего прессования втулок, подшипников, шестерен, шкивов и других прочных деталей [58]. Напрессовкой пропитанной смолой текстурной бумаги, имитирующей ценные породы древесины, из обычной фанеры можно изготовить декоративную фанеру с внешним инкрустирующим слоем текстурной бумаги. Для этого фанеру и плиты покрывают бакелитовой [c.176]


    Фторлон 23 (ТУ П-163—67) — высокомолекулярный полимер с низкой степенью кристалличности (25—30%), которая практически не зависит от условий обработки и обусловливает высокоэластические свойства (модуль упругости — 2000 кгс/см , высокое относительное удлинение при разрыве со значительно меньшим остаточным удлинением). Фторлон 23 хорошо растворим в сложных эфирах и кетонах. Фторполимер характеризуется высокой стойкостью к воздействию различных химических агентов, что позволяет получить эластичные, высокопрочные и коррозионно-стойкие покрытия с термостойкостью до 250 °С. Материал покрытия при нагреве до 130 °С подвергается сшиванию и приобретает трехмерную структуру. [c.204]

    Перечисленным требованиям, пока еще количественно не обоснованным, в различной степени отвечают некоторые материалы. Однако идеального материала, которьш бы соединял в себе все положительные качества, включая и экономические показатели, пока еще не предложено. Одни материалы (такие, как нефтяной битум) достаточно химически стойки, но не обладают высокой адгезией к металлу и не отличаются структурной стабильностью во времени. Другие материалы (паиример, политетрафторэтилен, или фтор-пласт-4) имеют исключительную химическую стойкость, но относительно дороги и не могут быть использованы для покрытий подземных трубопроводов. Ряд материалов обладает хорошими показателями но проницаемости, но плохой адгезией. Поэтому часто приходится комбинировать несколько материалов, чтобы добиться хороших показателей по всем параметрам. [c.108]

    Химическая стойкость силикатных материалов (бетон, керамика, диабаз и др.) различна в среде серной кислоты масса материалов может как уменьшаться, так и увеличиваться, поэтому их состояние обычно определяется визуально (осмотр). Силикатный материал считается химически стойким в данной среде, если образец его при испытании теряет или увеличивает свою массу на определенную величину, не разрушаясь при этом. Для большинства силикатных материалов допустимый предел уменьшения или увеличения массы после продолжительного испытания составляет 4—6%, а понижение прочности — не более 25%. [c.36]

    К новым химически стойким конструкционным материалам принадлежат ситаллы, относящиеся к классу неорганических силикатных материалов на основе стекла. Ситаллы характеризуются высокой коррозионной стойкостью в большинстве агрессивных сред, хорошей теплостойкостью, способностью выдерживать резкие перепады температур, износостойкостью, а также повышенной по сравнению со стеклом механической прочностью. Ситаллы как конструкционный материал могут быть применены для изготовления емкостной и колонной аппаратуры, насосов, арматуры и трубопроводов и как футеровочный материал для различных химических аппаратов. [c.51]

    Композиции ПЭВД с полиизобутиленом (ПОВ). Содержат различное количество полиэтилена, обозначаемое цифрой в марке материала ПОВ-30. ПОВ-50, ПОВ-90. Химически стойки. Используются для изготовления уплотняющих прокладок. [c.27]

    Насосы типа МС предназначены для перекачивания различных агрессивных жидкостей. Все детали, соприкасающиеся с перекачиваемой средой, выполнены из химически стойкого керамического материала. Допустимая температура перекачиваемых жидкостей до 100°, однако следует избегать резких изменений температуры. [c.87]

    В последнее время все чаще приходится иметь дело с перекачкой различных химических реагентов, например различных кислот и щелочей и их смесей, для которых изготовление сальниковых набивок представляет известные трудности вследствие дефицитности свинца. Однако известно, что свинец как материал для набивок является недостаточно стойким. [c.89]

    Известны виниловые смолы различных составов. В Советском Союзе освоено производство химически стойкого материала под названием хлорвинила и дивинилацетилена. Хлорвинил может быть получен в результате присоединения молекулы соляной кислоты к ацетилену (С2Н2). Как и все виниловые смолы, хлорвинил легко полимеризуется в зависимости [c.388]

    В связи с наметившейся за последнее время тенденцией вести обессоливание нефти в электродегидраторах при температурах выше 100° С продолжаются поиски теплостойкого материала для изоляторов, способного обеспечить их надежную работу при повышенной температуре. Таким материалом оказался полимер тетрафтор-этплена (фторопласт-4). Как известно, максимальная температура эксплуатации фторопласта-4 250° С. Полимер нерастворим и не набухает ни в одном из известных в настоящее время растворителей (за исключением фторированного керосина при 300° С). Ценным свойством фторопласта-4 является его исключительная стойкость к действию различных агрессивных сред (даже при высоких температурах). Перечисленные свойства вполне позволяют использовать фторопласт-4 в качестве прочного, упругого, химически стойкого морозо- и теплостойкого материала для изоляторов, обладающего при этом наилучшими диэлектрическими свойствами, мало изменяющимися в широком диапазоне температур и частоты тока. [c.56]

    Ионообменные смолы, применяемые на практике, обычно представляют собой твердый зернистый материал различного цвета (от желтого до черного), набухающий, но не растворимый в воде, спирте и вообще в той жидкости, в которой идет процесс обменной сорбции. Эти жидкости не должны изменять физико-химические свойства ионитов. Последние должны отличаться большой химической стойко-етью по отношению к многим веществам, в частности к окислителям, даже прн работе в трудных условиях (высокая температура, агрес-гивные среды). Должны обладать достаточной механической прочностью. [c.258]

    Максимальной химической стойкостью обладают полимербетоны на фурановых и бисфенольяых полиэфирных связующих, а также полимербетоны на основе жидкого полидиенового каучука СКДН-Н, Испо.чьзуя различные связующие и наполнители, можно получать полимербетоны с заданной химической стойкостью. Дальнейшее увеличение химической стойкости достигается введением порошков неорганических окислов, образующих с агрессивной средой систему неорганического клея — цемента. Повышение прочности химически стойких полимербетонов достигают при использовании каркасного-способа получения на первой стадии изготавливают пористый материал на основе крупного заполнителя и небольшого количества высокопрочного полимерного связующего, а затем норовое пространство заполняют другим материалом. [c.97]

    Активная масса анода может быть сформирована из частиц различного размера (преимущественно менее 0,1 мкм), состоящих из чистой двуокиси рутения или смешанных окислов, содержащих КпОз. В качестве связующего материала могут быть использованы аморфные окислы пленкообразующих металлов [29] или органические полимеры, механически и химически стойкие в условиях электролиза [30]. Может быть применено также для этих целей прессование смеси нри температуре ниже точки плавления связующей добавки [31]. [c.187]

    Полимерные материалы широко применяются в различных отраслях лромышленности, в строительстве, медицине, новой технике. При эксплуатации они контактируют с жидкими и газообразными средами, которые могут вызывать изменение их свойств. Поэтому для успешной эксплуатации в агрессивных средах полимерный материал должен быть химически стойким. [c.5]

    Химические свойства и модификация. Алифатич. П. п. обладают значительно меньшей термич. стойкостью, чем полиолефины, но большей, чем полиэфиры. сложный. Энергии диссоциации связей С—С и С—О весьма близки (по расчету связь С—О даже более прочна), однако вследствие значительной полярности эфирная связь легко подвергается гетеролитич. расщеплению под действием различных кислотных агентов. П.п. менее стойки, чем полиолефины, и к окислению. Так, полиметиленоксид проявляет себя как типичный полиальдегид (см. Альдегидов полимеры)— он легко деполимеризуется, причем инициирование происходит и с конца цепи, и при случайном разрыве макромолекул. Остальные П.п., включая полиацетали, в меньшей степени проявляют тенденцию к деполимеризации. По-видимому, полиэтилен- и полипропиленоксиды наиболее термически устойчивы и разлагаются с заметной скоростью только при темп-рах выше 300°С. С введением полярных заместителей в элементарное звено существенно повышается в нек-рых случаях хемостойкость П. п. Напр., полидихлорметилоксациклобутан наиболее химически стойкий полимерный материал. Высокой химической и термической стабильностью обладают некоторые фторзамещенные П. ff., а также полимеры, содержащие циклы в основной цепи. Температуры их размягчения и деструкции достигают 300—350°С. [c.64]

    Подобные проблемы решаются часто напрессов-кой верхнего слоя из более стойкого материала,-окрашиванием и т. п. С помошью различных стабилизаторов, вводимых в пластмассы, удается повысить их стойкость к действию тепла и светового излучения. Надлежащая поверхностная обработка также могла бы способствовать решению вопросов, связанных с миграцией пластификаторов к поверхности пластмассы, повышением стойкости к действию химических веществ, к биологической и атмосферной коррозии. [c.9]

    Фаолит применяют в химической промышленности в качестве одного из важных антикоррозийных конструкционных материалов. Из него изготовляют трубы, различную химическую арматуру, ванны, колонки и т. п. Он является эффективным заменителем цветных металлов (свинца, бронзы), кислотоупорных сплавов и керамики. Его стойкость к действию соляной кислоты имеет особо большое значение, так как во многих случаях из-за корродирующего действия соляной кислоты химические процессы приходилось вести на серной кислоте, хотя это делало их менее эффективными. Новые полимеризационные химически стойкие материалы (винипласт и др., стр. 241) также широко применяют в качестве конструкционного материала для химической промышленности однако большим преимуществом фаолита является его значительно более лысокая теплостойкость. [c.460]

    Термоэлектроды должны быть химически стойкими к воздействию различных веществ и к окислительному действию кислорода воздуха при высоких температурах, не разрушаться при (натр1еваиии до высокой температуры, давать наибольшую электродвижущую силу. Для измерения температуры жирных кислот, газов и паров в пределах О—600°С применяют хромель-ко-пелевые термопары (ХК), а также железо-константановые (ЖК). Для измерения температур в пределах от 600 до 1000°С используют хромель-алюмелевые термопары (ХА). Для электрической изоляции термоэлектродов на каждый из них надевают фарфоровые цилиндрики. Всю термопару для предохранения от механических повреждений и химического воздействия той среды, куда она будет помещена, заключают в общую трубку из огнеупорного материала (нержавеющей или жароупорной стали и др.). [c.72]

    Защитная втулка вала, отбойное кольцо, сальниковая коробка и втулка торцового уплотнения, в которые запрессованы уплотнительные кольца, выполнены из Баскодура . Материал уплотнительных колец выбирается в зависимости от перекачиваемой жидкости. Уплотнения отдельных деталей между собой производятся с помощью закладных круглых уплотнительных колец из материала, химически стойкого к перекачиваемой среде (различные сорта резин, фторопласт). [c.99]

    Многие химически стойкие материалы способны пропускать через себя различные агрессивные растворы. Это свойство материала называется кислотопроницаемостью. [c.56]


Смотреть страницы где упоминается термин Различные химически стойкие материалы: [c.144]    [c.153]    [c.144]    [c.144]    [c.52]    [c.804]    [c.141]    [c.150]    [c.141]    [c.141]    [c.106]    [c.64]    [c.516]    [c.16]    [c.4]   
Смотреть главы в:

Неметаллические химически стойкие материалы -> Различные химически стойкие материалы




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Химически стойкие материалы



© 2026 chem21.info Реклама на сайте