Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Силиконовая резина

    Жидкие силиконы можно перегонять при нормальном давлении без разложения. Они представляют собой жидкости соломенно-желтого цвета с весьма высоким индексом вязкости и низкой температурой застывания и могут применяться в качестве специальных смазочных масел. Некоторые силиконы вследствие высокой теплостойкости могут применяться в качестве теплоносителей. Из них можно вырабатывать также консистентные смазки, отличающиеся хорошей теплостойкостью и химической стойкостью. Силиконовые смолы с асбестом и стеклянным волокном применяют как уплотнители и прокладочный материал. Силиконовые каучуки стойки, длительно выдерживают воздействие температур до 200°, не становясь при этом хрупкими и не размягчаясь. Силиконовую резину можно вальцевать и перерабатывать в шкурку [161]. [c.209]


    Таким образом, можно сделать следующие выводы. С точки зрения получения воспроизводимых результатов более предпочтительно в качестве неподвижной фазы выбирать не полимер, состав которого изменяется от партии к партии, а определенное вещество с известным молекулярным весом. Но так как иногда приходится работать в очень широком интервале температур (газовая хроматография с программированием температуры) или при высоких температурах (>150°), то необходимо обращаться к полимерам. Например, силиконовая резина пригодна после термического кондиционирования для работ при температурах 20—300°. [c.94]

    Силиконы с R Sii 2 применяются для изготовления термо- и морозостойких силиконовых резин. Такие резины сохраняют эластичность при температурах до —60°. [c.24]

    Система ввода проб. В приборе предусмотрена возможность отбора газовых проб с помощью крана-дозатора. В то же время как жидкие, так и газообразные пробы отбирают шприцами. Через испаритель с резиновой мембраной (пробка из силиконовой резины) в специальное отверстие в корпусе введен конец термометра, измеряющего температуру испарителя. В головке испарителя, там, где вводится проба, есть пробка из термостойкой силиконовой резины она уплотняет иглу шприца. [c.176]

    В плоскодонную колбу, снабженную насадкой для пропускания водорода и магнитной мешалкой (рис. 75, б), вносят 0,1 г платиновой черни, добавляют 15 мл спирта, присоединяют шланг от бюретки с водородом, закрывают боковой отвод отрезком трубки из силиконовой резины со стеклянной заглушкой и, не включая [c.241]

    С) для вымораживания всех летучих продуктов (ТГФ, ТГФ-ДМЦ, ДМЦ), за исключением метана. Реагент впрыскивают в реактор 6 из микрошприца, проколов прокладки из силиконовой резины. [c.70]

    Навеску полимера вносят в ячейку в кварцевой лодочке или на слюдяной пластинке при помощи пинцета через боковой щту-цер 3, который герметично закрывается винтом-пробкой с прокладкой из силиконовой резины. [c.248]

    Сложнее исключить загрязнения газа-носителя в горячей зоне тракта, в частности в испарителе. Чаще всего источником является пробка испарителя из силиконовой резины, выделяющая летучие вещества при температурах выше 220—250 °С. Предварительная обработка силиконовой резины, состоящая в выдерживании при 250—300 °С под вакуумом в течение 8—10 ч, позволяет резко сократить выделение летучих фракций по сравнению со свежей резиной. [c.86]

    III. Количественный анализ контрольных смесей методом внутреннего стандарта. А. Подготовка пробы к анализу, В специальный сосуд с узкой шейкой вместимостью около 2 мл стеклянными пипетками (или чистыми медицинскими шприцами, снабженными длинными иглами) отбирают порции контрольной смеси (приблизительно 800 мг) и рекомендованного преподавателем подходящего внутреннего стандарта — вещества, отсутствующего в анализируемой контрольной смеси (около 200 мг). Массы взятых навесок определяют на аналитических весах. Сосуд быстро гер.ме-тизируют накидной гайкой с эластичной пробкой из силиконовой резины и аккуратно перемешивают содержимое так, чтобы жидкость не попала на внутреннюю поверхность пробки. [c.313]


    Одним из важнейших преимуществ применения силиконовых каучуков в области рабочих температур 315—370° С является весьма малая по сравнению с другими эластомерами остаточная деформация, в частности, после приложения сжимающих нагрузок [80]. Изучение свойств резин на основе силиконовых каучуков в полностью герметизированных системах доказало важное значение рационального выбора состава смесей и методов производства для достижения оптимальных результатов. В качестве наполнителя для силиконовых резин лучше всего применять тонкий кварцевый порошок агенты и режим вулканизации должны быть тщательно подобраны. [c.216]

    На рис. 48 приведены два наиболее распространенных, устройства ввода газовых и жидких проб. Жидкие пробы обычно вводятся с помощью специальных шприцев на стеклянную насадку, обеспечивающую быстрое испарение вещества. В капиллярных колонках поток газа, несущий пробу, подвергается дополнительному делению. Ввод пробы шприцем в колонку осуществляется через прокладку из силиконовой резины. Объем пробы в зависимости от типа детектора обычно колеблется в пределах от 0,1 до 10 мкл. [c.143]

    На рис. 12 представлен продольный разрез применявшегося дозатора. Перед входом в дозатор газ-носитель проходит через П-образную трубку с обмоткой нагревателя мощностью 25 вт. Газ, пропускаемый при дозировании с большой скорост >ю, нагревается в трубке до высокой температуры и поступает в испаритель. Жидкая проба вводится с помощью инъекционного шприца через уплотнение из силиконовой резины, закрывающее вход в дозатор. Внутренняя часть дозатора длиной около 100 мм неплотно заполнена серебряной ватой и служит гомогенизатором для создания равномерности потока. [c.172]

    Такого рода тефлоновые уплотнения пригодны для любых металлических и полимерных капилляров. Сечение капилляров из дедерона п найлона не изменяется под действием давления тефлоновой шайбы. Для подсоединения хрупких стеклянных капилляров тефлоновую шайбу следует заменить шайбой из силиконовой резины. [c.316]

    Наибольшее распространение получило дозирование с помощью шприца. Проба вводится при этом в так называемый блок дозатора, который нагревают в случае ввода жидкостей. Чаще всего деление потока происходит уже в блоке дозирования. На рис. 24 схематически показана типичная конструкция. Блок дозатора имеет в верхней части диск из силиконовой резины. Водяное охлаждение этой части не является в большинстве случаев необходимым, потому что через внешние стенки прибора или охлаждающее рифление отводится достаточное количество тепла. Сбоку подводится газ-носитель. При скорости потока 5000 мл мин полезно предварительное нагревание газа-посителя. Чтобы проба испарялась на достаточно большой поверхности, центральное сверление вплоть до высоты, где заканчивается введенная канюля шприца (30 мм под силиконовым диском), заполняют металлической ватой, токарными стружками или стальными шариками. Кроме того, это заполнение, обеспечивая лучшее перемешивание с газом-носителем, безусловно, необходимо для гомогенизации пробы. В противном случае из-за преимущественно ламинарного течения хорошего перемешивания не было бы и в последующий делитель потока поступала бы проба искаженного состава. [c.341]

    Запорные краны при тщательной обработке тефлона и применении прокладки из силиконовой резины выдерживают вакуум [c.173]

    Особое внимание при изготовлении такого крана следует уделять плотной подгонке основания тефлонового стержня к внутренней поверхности муфты. Для улучшения уплотнения на основание стержня надевают колечко из силиконовой резины. [c.173]

    При пропускании токов силой более 1 А катодное и анодное пространство разделяют диафрагмами (обычно стеклянными фильтрами). Иногда в качестве диафрагмы применяют многослойные стеклянные фильтры (изготовление см. 27). В электрохимических ячейках, работающих под вакуумом, применяют краны стекло—тефлон с прокладкой нз силиконовой резины (см. 56). [c.219]

    Реакционные газы анализировали на масс-опектрометре. Жидкие продукты исследовали методом газо-жидкостной хроматографии на колонке внутренним диаметром 6 мм и длиной 2,5 м, заполненной хромосорбом W, промытым кислотой и пропитанным 10% SE-30. Разделение н-пропилбензола и кумола проводили на двойной медной колонке диаметром 5 мм первые 3,5 м колонки были заполнены хромосорбом W (размер частиц 0,2—0,25 мм), промытым кислотой и пропитанным 10% бентона 34 10% силиконовой резины Dow orning 550, а последние 1,8 м были заполнены хромосорбом Р (размер частиц 0,2—0,25 мм), промытым кислотой и пропитанным 20% апиезона L. [c.298]

    Одна из марок силиконовой резины специального назначения (фторо-силикон LS-53 фирмы Доу корнинг ) содержит гамма-трифторпропильпые группы, значительно повышающие маслостойкость этих материалов. Этой, же цели можно достигнуть и введением бета-цианоэтильных или гамма-циа-нопропильпых групп в основную структуру. Такие сильно полярные группы повышают стойкость к многочисленным алифатическим маслам, топливам и растворителям, а. также способствуют (как и фенильные группы) улучшению низкотемпературной эластичности. К выпускаемым на рынок нитрил-силикоповым каучукам относятся каучуки типа NSR фирмы Дженерал электрик и другие марки, выпускаемые фирмой Юнион карбид [14, 21, 31,37,55,61].  [c.207]


    Силиконовые резины с металлами. [c.380]

    Под фильтром, при переходе к сливной трубке малого диаметра образуется коническая полость. При изготовлении колонки надо стремиться к тому, чтобы объем этой полости был минимальным, так как в ней может происходить смешивание близко идущих фракций. На сливной трубке имеется такая же, как иа пробке, олива для трубочки из силиконовой резины, куда вставляется тонкая трубка, идущая к денситометру. Резиновую трубочку удобно пережимать винтовым зажимом, запирая таким образом выход пз колонки. [c.66]

    Резины разных типов находят применение, особенно в старых приборах или предназначенных для учебных целей, в качестве мембран для ввода пробы в инжекторы с использованием микрошприцев высокого давления. Для систем обращен-но-фазных рекомендуется использовать мягкую силиконовую резину, нормально-фазных— материалы на основе фторкаучука или нитрильных каучуков. Тем не менее все резины в большей или меньшей степени набухают в растворителях, выдерживают 20—40 вводов пробы до потери герметичности, загрязняют колонку продуктами разрушения мембраны, выделяют в растворитель стабилизаторы, пластификаторы, вулканизующие и другие [c.166]

    Для герметизации схемы, как и при использовании стеклянных колонок, применяют стандартные уплотнительные кольца нз силиконовой резины (при закручивании накидных гаек не ноль.говаться гаечным ключом ). [c.307]

    В стеклянный капилляр диаметром примерно 0,01 мм засасывается пробка в несколько миллиметров длиной. Длина пробки определяется измерительной лупой. Заполненный дозировочный капилляр подсоединяют с помощью силиконовой резины к капиллярной колонке и к вводу газа-носителя. Быстрым открыванием вентиля в линии газа-носнтеля подают пробу при одновременном испарении в начало хроматографической колонки. Существенным недостатком этого метода дозирования является то, что каждый раз с подачей пробы прерывается поток газа-носителя, а это вызывает искажение времени удерживания. Следуят также отметить, что при испарении в капилляре не исключено фракционирование. [c.343]

    Бейкер и Цинн (1961), Пентер и Хиклинг (1961) описывают вращающиеся переключатели колонок, Дитце (1961) приводит описание линейного переключателя для двух колонок фирмы ч<Вескшап Instruments (рис. 21). В этом переключателе поршень с кольцевыми канавками, в которых помещаются четыре кольцевых уплотнителя из силиконовой резины, перемещается внутри стального блока. Поршень приводится в движение пневматически. В соответствии с программой момент переключения колонок определяется управляющим устройством, подключающим воздух управления к магнитному клапану. [c.379]

    С целью регулирования свойств и расширения областей применения силиконовых каучуков и резин их основную диметилсплоксановую структуру изменяли различными способами [155, 213, 220]. Силиконовые резины отличаются весьма высокой теплостойкостью и их можно применять в широком интервале рабочих температур (от —51 до - -315° С). Этот интервал можно дополнительно расширить в сторону низких температур примерно [c.207]

    Для подачи элюента на хроматографическую колонку низкого давления (до 5 атм) используют перистальтические насосы. В них жидкость не контактирует ни с чем, кроме трубки из силиконовой резины или тайгона , внутри которой она находится. Насосы обеспечивают минимум пульсаций потока и возможность плавной регулировки скорости подачи — от сотых долей миллилитра до сотен миллилитров в час. Перистальтические насосы выпускаются двух типов роликовые и планетарные. [c.79]

    В приборе, изготовляемом производственным объединением Хийу Калур Эстонской ССР, гель полимеризуют в специальной гелевой ячейке-кассете (рис. 11,/4,3). Для ее создания в выполненную из пластика рамку вставляют два стекла. Зазор между стеклами можно регулировать специальными прокладками толщиной 1, 2 или 3 мм, задающими толщину пластины полиакриламида. Стекла плотно вставляют в рамку и ячейку герметизируют с помощью специальных прокладок ггз силиконовой резины. В зазор между стеклами заливают смесь для полимеризации (см. с. 95). Если разделение проводят в геле только одного типа, раствор заливают в кассету доверху и сразу же между стеклами вставляют специалы ую пластинку — гребенку . Зубцы ее образуют углубления на поверхности геля, в которые впоследствии вносят образцы белка. Если в работе используют два типа гелей (концентрирующий и разделяющий), то в кассету сначала на высоту 85—95 мм от дна заливают раствор для полимеризации разделяющего геля. На него осторожно наслаивают воду и кассету оставляют в вертикальном поло- [c.97]

    Pii . 11.14. Изображение в РЭМ исходной поверхностн излома зуба человека с металлической пломбой метка составляет 2 мкм (а), н изображение в РЭМ ацетатной ленты и реплики на силиконовой резине поверхности излома зуба человека с металлической пломбой (б) [345]. [c.240]


Смотреть страницы где упоминается термин Силиконовая резина: [c.147]    [c.379]    [c.424]    [c.31]    [c.18]    [c.56]    [c.384]    [c.69]    [c.297]    [c.191]    [c.94]    [c.154]    [c.167]    [c.172]    [c.173]    [c.340]    [c.232]    [c.256]    [c.66]    [c.177]    [c.498]   
Общая химия (1964) -- [ c.510 ]

Гетероциклические соединения и полимеры на их основе (1970) -- [ c.356 , c.359 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте