Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вид контроля проникающих веществ

    При подробном изучении аварий по стадиям их развития установлено, что время от начала возникновения аварии до завершающего взрыва колеблется в широких пределах и зависит от скорости образования взрывоопасной смеси, физико-химических и взрывоопасных свойств вещества, а также от наличия источника инициирования и мощности импульса. Большинство аварий (около 75%) сопровождается локальными хлопками в течение 10—20 мин и развивается во времени, достаточном для предупреждения взрывов. Известны случаи, когда вследствие коррозии металла или по другим причинам взрывоопасные газы проникали в помещение в незначительном количестве. Однако отсутствие необходимых средств автоматического контроля степени загазованности и неэффективность противоаварийной вентиляции не позволяли избежать образования взрывоопасной смеси. [c.256]


    Для ИК-спектроскопии используют образцы в виде пленок, полученных из раствора. Пленки нерастворимых полиамидов могут формоваться горячим прессованием или готовиться микротомом в виде тонких срезов (2—3 мкм). Во всех случаях необходимо с очень высокой точностью контролировать толщину образца. Недавно была предложена новая ускоренная методика приготовления образцов, которая может рассматриваться как метод неразрушающего контроля. Он состоит в том, что пучок ИК-света направляется на поверхность контакта между исследуемым образцом и материалом с гораздо большим показателем преломления со стороны материала с высоким показателем преломления под углом, примерно равным 45°. При этом большая часть энергии отражается от граничной поверхности. Часть потока, прошедшая через граничную поверхность, проникает в исследуемый образец на глубину нескольких мкм. Если таким образом удается создать несколько отражений, то при этом достигается заметное усиление сигнала, что позволяет получать хорошие спектры поглощения. В качестве материала с высоким коэффициентом преломления обычно используют смешанный кристалл бромида и иодида таллия с показателем преломления 2,6. Вследствие того что единственное требование при проведении экспериментов — хороший оптический контакт между призмой с высоким коэффициентом преломления и исследуемым веществом, требуется минимальная подготовка образца. Эта методика пригодна для нерастворимых полиамидов. [c.243]

    Пробные вещества должны хорошо проникать через течи и хорошо обнаруживаться средствами течеискания. Они должны быть недорогими, не оказывать вредного действия на людей и объект контроля. [c.78]

    Пенетрантом называют капиллярный дефектоскопический материал, обладающий способностью проникать в несплошности объекта контроля и индицировать (обнаруживать) эти несплошности. Для этого пенетранты содержат специально подобранные красящие вещества (цветной метод) или люминесцирующие добавки (люминесцентный метод), или их комбинацию. Добавки позволяют лучше отличить пропитанную этими веществами область слоя проявителя над трещиной от основного сплошного без дефектов материала объекта. Пенетрант должен хорошо смачивать контролируемую поверхность объекта и проникать в ее несплошности. При этом пенетрант должен быть химически нейтрален по отношению к материалу объекта контроля и не вызывать коррозии. [c.614]


    Транскрипция генов, программирующих белки, которая осуществляется РНК-полимеразой II, должна быть под особенно тонким контролем и в ряде случаев регулируется с помощью специальных белков, образующих комплексы с поступающими извне управляющими веществами. К числу последних относятся различные стероидные гормоны, которые в отличие от пептидных гормонов и катехоламинов (адреналин и др.) имеют наряду с мембранными внутриклеточные рецепторы. Проникая в цитоплазму, они образуют с этими рецепторами комплексы, способные преодолевать ядерную мембрану, достигать регулярных участков хроматина и инициировать транскрипцию соответствующих генов. [c.430]

    Эмульсии для жирования состоят из рыбьего или костного жира, диспергированного в растворе углекислого натрия или буры при помощи эмульгатора — яичного желтка или мыла (см. стр. 262, об эмульсиях). Проникая в кожу, эмульсия, повидимому, разрушается, и шарики жира отлагаются на волокнах. Весьма важен контроль величины pH. Особенно полезны сульфированные масла, потому что они прочно соединяются с веществом кожи и не экстрагируются растворителями. Несульфированные масла, наоборот, легко извлекаются они только механически диспергированы в коже. Конечно, применяются только такие жиры, которые не оказывают вредного действия на кожу. [c.394]

    При помощи контроля проникающей жидкостью обнаруживают только дефекты, которые выходят на испытываемую поверхность и могут впитывать (явление капиллярной адсорбции) проникающую жидкость, а именно, сильно окрашенную или флюоресцирующую жидкость. После устранения излишка проникающей жидкости испытываемую поверхность покрывают проявителем , т. е. слоем абсорбента, в который проникает жидкость, удерживаемая в дефекте, образуя характерное пятно над дефектом. Существуют различные варианты сочетаний проникающей жидкости и проявителя. Проникающая жидкость должна эффективно проникать в дефект, легко устраняться с поверхности без вымывания из дефекта и хорошо смачивать проявляющее вещество, оставляя на нем контрастирующее пятно [50, 51]. [c.297]

    Для научных исследований и промышленного контроля технологических процессов широко применяют хроматографические методы разделения смесей газов, жидкостей и растворенных веществ,, основанные на сорбции в динамических условиях. Начав свое скромное шествие в начале нынешнего века, хроматографический метод в последние два-три десятилетия, стремительно развиваясь и обогащаясь, все шире и шире начал проникать в разнообразные-отрасли науки и техники. Без преувеличения можно сказать, что нет сейчас, пожалуй, такой отрасли естествознания, где в той или [c.62]

    Обе подложки, согласно разработанному способу получения изображения с переносом, приводят в контакт только в присутствии жидкого активатора, избирательно действующего на пластичность, набухаемость, растворимость экспонированных либо неэкспонированных участков. После воздействия активатора материал с приемного листа прокатывают печатным валиком и лист вместе с рельефом светочувствительного слоя отделяют от материала, в результате чего на подложке остается четкое рельефное изображение с высоким разрешением (порядка 80 линий/см). Перенесенный на лист рисунок может быть использован для контроля качества изображения. Из жидких активаторов могут быть использованы органические растворители, способные проникать через красочный слой (бензиловый спирт, гликоли, р-этоксиэтанол, глицерин, трихлорэтилен) растворы органических или неорганических оснований (гидроксида натрия, калия или кальция, силиката или фосфата натрия, вторичных, третичных или четвертичных алифатических аминов) растворы органических или неорганических кислот (соляной, фосфорной, серной, лимонной, щавелевой). Если светочувствительный слой водорастворим, то в состав активатора входит вода. Можно вводить в состав активатора ПАВ. Активатор часто содержит смесь вышеуказанных веществ. Например, для светочувствительных составов, содержащих ароматические азиды, а в качестве связующего — циклокаучуки или НС, в качестве активатора рекомендуется смесь трихлорэтилена с метилэтилкетоном, а для составов на основе диазосмол или содержащих диазониевые соли — смесь этанола, воды и кислоты. [c.202]

    Состав примесей производственных конденсатов весьма разнообразен. Так, при нагреве в поверхностных теплообменниках технологических вод в конденсат поступают примеси, близкие по составу к примесям природной воды. В аппаратуре нефтеперерабатывающих заводов в конденсат проникают нефтепродукты, на машиностроительных заводах — смазочные масла. Химические производства дают свои специфические примеси, известные для каждой ТЭЦ. Перечень специфических примесей, которые встречаются на ТЭЦ, снабжающих паром химические предприятия, так велик, что привести его практически невозможно. В то же время многие из них очень опасны и могут вызывать серьезные нарушения в работе ТЭЦ. Так, часты случаи попадания в конденсат, возвращаемый с химических предприятий, хлорпроизводных дихлорэтана, хлороформа, четыреххлористого углерода. Присутствие этих веществ не обнаруживается обычным химическим контролем конденсатов. В котловой же воде при высокой температуре вещества эти подвергаются термолизу по следующим реакциям для дихлорэтана [c.112]


    Истинная плотность. Определяется по вытеснению гелия или инертной жидкости и является истинной средней плотностью вещества катализатора. Обычно предпочитают определять плотность по гелию, поскольку малый диаметр атомов позволяет ему проникать в очень маленькие поры, при этом образец не загрязняется и может быть использован в последующих опытах. В катализаторах с небольшим числом компонентов эти истинные плотности используются для контроля состава катализаторов в дополнение к химическому и рентгенографическому анализу. При этом средняя плотность р выражается как р=ЕДр , где Д и р —соответственно объемная доля и плотность компонента I. [c.43]

    Хроматографирование проводили в 5-камере на пластинках размером 20Х20 см, причем в правой части пластинки хроматографировали стандартный образец кортикостерона. Сначала хроматограмму два раза элюировали в мало-полярной системе в одном направлении. При этом балластные вещества группировались на фронте растворителя. Контроль подвижности кортикостерона осуществляли следующим образом всю пластинку, за исключением правой части, куда был нанесен стандартный раствор кортикостерона, закрывали пластиной лз плексигласа кортикостерон обнаруживали парами иода. Затем удаляли силикагель с той части слоя, в которой не было кортикостерона, т. е. от фронта растворителя до предполагаемого положения кортикостерона (установленного с помощью описанного выше обнаружения стандартного образца). Вместо удаленного силикагеля к хроматограмме прикладывали полоску фильтровальной бумаги, предварительно смоченную растворителем, поворачивали хроматограмму на 180° II элюировали в направлении, противоположном двум первым (растворитель проникает в слой силикагеля через фильтровальную бумагу). После обнаружения хроматограммы можно увидеть кортикостерон, очищенный от балластных веществ, и произвести его количественное определение. [c.98]

    Пенетрантом (пенетрант от английского penetrate - проникать) называют капиллярный дефектоскопический материал, обладающий способностью проникать в несплошности объекта контроля и индицировать эти несплошности. Пенетранты содержат красящие вещества (цветной метод) или люминесцирующие добавки (люминесцентный метод), или их комбинацию. Добавки позволяют отличать пропитанную этими веществами область слоя проявителя над трещиной от основного (чаще всего белого) сплошного без дефектов материала объекта (фон). [c.569]

    Радикальный механизм расщепления жирной кислоты начинается с того, что при отщеплсиин водорода от ее молекулы образуется радикал, который перестраивается в диеновую конфигурацию, присоединяющую кислород по радикальному углеродному атому с образованием гидропероксида Далее идет его распад, при котором получаются различные конечные продукты (рис 5 2) Расщепление жирных кислот вносит глубокие изменения в фосфолийид-ный состав клеточной мембраны, что отражается не только на процессе обмош веществ в самой клетке, но и на деятельности митохондрий, аппарата Гольджи и других составных частей клетки В результате в кровь проникают различные ферменты и содержание электролитов в крови выходит из-под контроля [c.157]

    Несколько лет назад перспективы использования ювенильных гормонов и экдизонов для контроля численности вредителей представлялись весьма заманчивыми. Так как ювенильные гормоны свойственны только насекомым и нет никаких данных об их воздействии на других животных или растения, сама эта идея выглядела захватываюшей [30]. Кроме того, из растений, особенно из хвойных пород деревьев, были выделены многие вещества, обладающие активностью ювенильных гормонов. Большинство идентифицированных экдизонов, как уже отмечалось в гл. 6, имели растительное происхождение [31]. Эти гормоны линьки, как правило, не столь активны, как ювенильные гормоны, а их синтез обходится довольно дорого из-за наличия в них стероидного ядра. Кроме того, экдизоны труднее проникают через кутикулу насекомых. Многие насекомые синтезиру- ют вещества, регулирующие проницаемость их кутикулы, и некоторые из этих веществ, без сомнения, будут идентифицированы и наряду с экдизонами начнут применяться для ускорения цроникновения экдизонов [32]. Экдизоны способны нарушать развитие насекомых на любой личиночной или куколочной стадии. Они также действуют как хемостерилизаторы самок насекомых и снижают число вылупляющихся из яиц личинок. [c.155]

    В устройствах для контроля герметичности газами использовано свойство последних проникать через течи. Применяют, в основном, два метода. При первом методе контролируемое изделие наполняют газом под давлением, а затем следят за тем, как газ проходит через течь. При втором методе в контролируемом изделии создают вакуум (конденсаторы турбин) и обмывают его контрольным газом. Проникновение газа выявляется прибором, чувствительным к этому газу. Прибор устанавливают около воздухоотсасывающего устройства, удаляющего из конденсатора неконденсирующиеся газы. В последние годы в практике контроля находят применение ультразвуковые течеискатели, которые определяют место течи по шуму, возникающему при истечении газа через неплотности в изделии, находящемся под вакуумом или давлением. Аналогичный принцип используется и при применении чувствительных направленных микрофонов, работающих в области слышимых звуковых частот. Применяют также обмыливание газопровода вводят в газ при испытании сильнопахнущие вещества (одорирование газа) обертывают места ожидаемой течи бумагой, пропитанной реагентом, который вступает с испытательным газом в реакцию применяют галогенные, тепловые (резисторы) течеискатели и т. д. [c.182]

    МОЖНО рассматривать как электрод с жидкой мембраной,. в котором рабочая поверхность мембраны уменьшена до возможного предела. Этот тип микроэлектродов оказался особенно полезным для определения содержания ионов К+, С1-, Са +. В работе [317] предложен К+-селективный микроэлектрод с открытым концом диаметром 0,5—1 мкм, заполняемый раствором электродно-активного вещества в органическом растворителе. Этот электрод достаточно мал, поэтому может проникать сквозь стенку клетки и позволяет проводить измерения в отдельном нейроне. Эти микроэлектроды изготавливаются из стекла. Внутреннюю поверхность конца оттянутого капилляра покрывают гидрофобным силиконовым лаком. Такие электроды используют для изучения механизмов нервных импульсов путем контроля транспорта К+- и С1--И0Н0В. Однако эти электроды не позволяют проводить измерения в клетках очень малого объема, например в клетке желудочка лягушки, имеющей объем 10- мкл. В работе [319] предложена более совершенная для микроизмерений конструкция электродов. Получены электроды, диаметр конца которых меньше 0,1 мкм. [c.148]

    Важную ро,ль играет люминесцентная дефектоскопия в радиотехнической промышленности при массовом контроле электровакуумных приборов на герметичность. Для этой цели применяют вещества (например, люмоген оранжево-красный II в трихлорэтилене), обладающие интенсивной красной или оранжево-красной люминесценцией, цвет которой исключает возможность возникновения ложных сигналов, так как само стекло и его случайные включения обладают более коротковолновым свечением. Обезжиренный и очищенный от грязи образец опускают в люминесцирующий раствор, который под действием капиллярных сил проникает сквозь течь внутрь прибора. После этого чистым грихлорэтиленом раствор смывают с внешних стенок прибора, которые [c.480]

    ЮТСЯ длинные желоба. Их устанавливают с. небольшим наклоном, так что питательный раствор, поступая с одного конца, стекает вниз по желобу в резервуар, расположенный у его нижнего конца. Отсюда раствор откачивается к верхнему концу желоба, и таким образом раствор все время циркулирует. Растения размещают в верхней щели желоба в сосудах с непочвенной средой (торф с перлитом) и отверстиями в дне или же в блоках какого-либо материала вроде полиуретанового пенопласта, через которые могут проникать корни. Корни прорастают из своих сосудов или поддерживающих блоков в слой питательного раствора. Так как слой жидкости очень тонок и непрерывно течет, он содержит достаточное количество кислорода для корней. В этих условиях происходит очень быстрый рост. Поскольку растения никогда не страдают от нехватки воды, они растут непрерывно. Кислотность питательного раствора (оптимум pH 6—7) и количества воды и питательных веществ можно определять и корректировать. В крупномасштабных коммерческих системах это производится непрерывно путем автоматического контроля измерительные приборы соединены с устройством для автоматического добавления по мере надобности воды, питательного раствора или фосфорной кислоты (для снижения pH). [c.412]

    Гамма-лучи возникают в результате процессов, происходящих при распаде ядер элементов или изотопов, обладающих искусственной или естественной радиоактивностью. Эти лучи способны проникать через слой металла значительной толщины и действовать на рентгенопленку, приложенную к шву с обратной стороны. В тех местах, где имеются дефекты, поглощение лучей металлом будет меньше, и они окажут более сильное воздействие на эмульсию пленки. В данном месте на пленке появится темное пятно, по форме соответствующее дефекту ш а. Для просвечивания пользуются гамма-лучами радиоактивных элементов цезия-137, туллия-170, кобальта-60, иридия-192, европия-152. Для просвечивания радиоактивные вещества, излучающие гамма-лучи, помещают в специальные ампулы, заключенные в свинцовые кожухи (контейнеры). Рентгеновское и гамма-просвечивание проводят в соответствии с ГОСТ 7512—55. Недостатком способа контроля гамма-лучами является его вредность, требующая особых мер к охране людей от их воздействия. [c.164]


Смотреть страницы где упоминается термин Вид контроля проникающих веществ: [c.329]    [c.35]    [c.267]    [c.68]    [c.230]    [c.31]    [c.289]    [c.240]    [c.122]    [c.289]   
Методы и средства неразрушающего контроля качества (1988) -- [ c.19 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте