Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Агрессивные среды н органические

    В результате разложения остатков катализаторного комплекса образуются агрессивные среды — органические соединения (метиловый, изопропиловый спирты и бензин), содержащие 0,01— 0,1 % хлороводорода. [c.233]

    Блочные теплообменные аппараты изготовляют в основном из искусственного графита или графитопласта — пластмассы на основе фенолформальдегидной смолы, в которой в качестве наполнителя использован мелкодисперсный графит. Аппараты обладают рядом ценных свойств они эффективны, так как по теплопроводности графит в 4 раза превосходит коррозионно-стойкую сталь обладают высокой стойкостью к агрессивным средам (кислотам, щелочам, органическим и неорганическим растворителям) относительно дешевы. К их недостаткам следует отнести низкую прочность при растяжении и изгибе материала, из которого их изготовляют, невозможность соединения деталей из этого материала способами, аналогичными пайке или сварке металлов. Основной метод соединения деталей на основе графита — склеивание искусственными смолами. [c.64]


    Смазки, загустителями в которых служат термически устойчивые органические и неорганические тонкоизмельченные вещества. К таким веществам относятся мочевина, сажа, слюда, силикагель, сернистый молибден. Эти смазки в настоящее время значительно дороже мыльных и углеводородных и используются в тех случаях, когда мыльные смазки неприменимы, например, в агрессивных средах. [c.375]

    Из полимерных материалов в химической промышленности США широко применяются полиэтилен, полипропилен, фторопласты, кремний-органические полимеры, композиции на основе эпоксидных смол и др. Из них делают различную емкостную аппаратуру, отдельные детали арматуры, трубопроводы. Полимерные материалы используются как защитные покрытия на деталях, работающих в агрессивных средах, или для футеровки сосудов. Липкие ленты из полимеров применяются для обмотки трубопроводов. Перспективным является их применение в качестве замазок для полов химических производств [278]. [c.218]

    Первые два сплава иногда легируют титаном или ниобием для повышения допустимого содержания углерода и азота. Все эти сплавы можно закалять от 925 °С без ухудшения коррозионных свойств. Благодаря тому, что они сохраняют пассивность в агрессивных средах, их коррозионная стойкость обычно выше, чем у обычных ферритных и некоторых аустенитных нержавеющих сталей, представленных в табл. 18.2. Они более устойчивы, например в растворах Na l, HNO3 и различных органических кислот. Если по какой-либо причине происходит локальная или общая депассивация этих сталей, то они корродируют с большей скоростью, чем активированные никельсодержащие аустенитные нержавеющие стали, имеющие в своем составе такие же количества хрома и молибдена [8, 9]. [c.301]

    Агрессивные среды органические и неорганические, за исключением щелочных растворов концентрацией выше 5% и плавиковой кислоты [c.193]

    Агрессивные среды органические и неорганические, за исключением сред, содержащих ароматические углеводороды, галоид-производные углеводородов жирного и ароматического рядов, кетоны и азотную кислоту концентрацией выше 25% [c.193]

    Следует отметить высокую стоимость практически всех органических загустителей, нередко в сотни и тысячи раз более высокую, чем мыл и твердых углеводородов. Поэтому трудно предположить, что органические смазки в ближайшем будущем найдут широкое применение. Однако в особых случаях — при высоких температурах, в агрессивных средах — органические смазки совершенно незаменимы. [c.47]


    Из чугуна марки МСЧ 38-60 получают более грубые отливки с толщиной стенок свыше 20 мм. Сюда относятся реторты для концентрирования серной кислоты, котлы для плавки едких щелочей, детали паровых машин, насосов, компрессоров и другие детали, работающие в условиях некоторых агрессивных сред (органические кислоты, серная кислота, щелочи, соли). [c.489]

    Наиболее перспективным материалом для изготовления аппаратов (реакционны.х и емкостных, скрубберов, насадочпых колонн), устойчивых к дс11ствию 0 )1 апических растворителей (хлор-бсп.зо, К1, анилина и др.), органических и неорганических кислот (5—37%-ной уксусной ледяной), являются стеклопластики. Колонны из стеклопластика, плакированного термопластами, К КО-мендуют для широкого применения в условиях агрессивных сред ра.. личных производств. [c.68]

    Полимербетоны имеют адгезию к бетону, превышающую предел прочности бетона на разрыв. Они обладают также высокой стойкостью в агрессивных средах, в которых обычный бетон быстро разрушается. Кроме того, полимербетоны стойки против минеральных и органических кислот, масел, нефтепродуктов, органических растворителей. [c.197]

    Наиболее эффективными замедлителями коррозии металлов в нейтральных и щелочных средах являются неорганические вещества в кислых агрессивных средах предпочтение следует отдать органическим вещ,ествам. [c.314]

    Бакелитовые лаки обладают химической стойкостью в большинстве агрессивных сред, за исключением окислителей, щелочей II некоторых органических соединений. [c.404]

    Неметаллические материалы используются в качестве самостоятельных конструкционных материалов, а также применяются для изготовления стойких к воздействию сильно агрессивных сред поверхностей металлического оборудования. Широко применяются неметаллические материалы неорганического и органического происхождения, а также их комбинации. [c.36]

    Применяются на трубопроводах для жидких агрессивных сред органических и неорганических кислот (за исключением плавиковой и кремнефтористоводородной), растворов их солей любых концентраций щелочей с рН<11 нейтральных химических продуктов, фармацевтических препаратов при teмпepaтype от— 15 до + 120 С. [c.284]

    Другие стали этого же класса, например, Х14Г14НЗТ и Х14Г14Н4Т, используются для замены стали Х18Н10Т при производстве оборудованш , работающего в слабо агрессивных средах (органические кислоты невысоких концентраций, соли, щелочи и т.п.), которые характерны для пищевой промышленности, кислородного машиностроения (температура эксплуатации до минус 196 °С) и др. Такие стали имеют хорошую свариваемость и удовлетворительную сопротивляемость ЛKK. [c.39]

    Коррозия металлов в неэлектролитах, как было указано ранее, протекает в агрессивных средах, не обладаюидих электропроводностью. В таких средах работа микроэлементов, т. е. электрохимическая коррозия металлов, нриниипиальио невозможна. К этим средам относятся многие органические соединения. Присутствие в органических соединениях примесей воды делает, однако, эти растворы хотя и слабо, ио электропроводными. Так, углеродистая сталь в незначительной степени подвергается коррозии (химической) в четыреххлористом углероде и других хлор-замещснных растворителях при температуре их кипения, в присутствии же влаги в этих средах наблюдается электрохимическая коррозия. [c.147]

    Характер разрушения органических веществ под действием агрессивных сред очень отличается от характера разрушения силикатных материалов. Степень разрушения этнх веиц ств большей частью определяется не убылью в весе, а наоборот, увеличением первоначальных веса и объема материала. При этом наблюдается также сильное снижение механической прочности материала. [c.360]

    В винипласте удачно сочетаются химическая стойкость во многих агрессивных средах со сравнительно благоприятными физико-механическими и технологическими свойствами. Винипласт практически стоек почти во всех минеральных кислотах, за исключением силыю окислительных (азотной кислоты высокой концентрации, олеума и др.), стоек в щелочах, растворах солей любых концентраций, нерастворим во мгюгих органических растворителях, за исключением ароматических н хлорированных углеводородов. Физико-механические свойства винипласта приведены ниже. [c.412]

    Описан [пат. США 3962122] способ получения маслорастворимого ингибитора коррозии черных металлов в различных агрессивных средах взаимодействием аминов со смесью органических кислот. На основе капролактама и беизотриазола получают [237] ингибиторы коррозии черных и цветных металлов, растворимые в углеводородных средах. [c.186]

    Очень важное значение имеет правильный подбор конструкдионных материалов. Имеется ряд высоколегированных сталей, содержащих хром, марганец, никель, титан, которые хорошо противостоят действию различных агрессивных сред. Ввиду того, что высоколегированные стали дороги, аппаратуру иногда изготовляют двухслойную внутренний слой делают из высоколегированной стали, а наружный — из углеродистой. Широко применяют стойкие к коррозии материалы неорганического происхождения, например, диабазовые плитки, фарфор, стекло, керамику органического происхождения, [c.174]


    При изготовлении оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтехимических производств все чаще применяются неметаллические коррозионностойкие неорганические и органические материалы, обладающие помимо химической стойкости хорэшими электро- и теплоизоляционными свойствами. К иаибслее часто применяемым неорганическим материалам относятся андезит и бештаунит (для изготовления корпусов электрофильтров и др.), кислотоупорная керамика, кислотостойкий бетон, эмалевые покрытия. Из органических материалов применяются различные пластмассы, материалы на основе графита (для теплообменников с агрессивными средами), лакокрасочные покрытия. [c.283]

    В концентрированных растворах (98—100% ДЭГ), скорость коррозии, в отличие от более разбавленных растворов, непрерывно увеличивается с повышением температуры вплоть до температуры кипения. Это связано с тем, что в концентрированных растворах ДЭГ температура кипения выше температуры разложения 165°С, при которой происходит выделение агрессивных низкомолекулярных органических кислот муравьиной, уксусной, присутствие которых усиливает коррозию углеродистой стали. Образование низкомолекулярных кислот в результате термического и химического разложения диэтиленгликоля приводит к подкислению раствора. Контакт с кислородом воздуха значительно увеличивает скорость образования органических кислот жирного ряда, поэтому удаление кислорода воздуха из системы установки регенерацпи ДЭГ может явиться одним из методов уменьшения коррозии оборудования в средах, содержащих растворы ДЭГ. [c.173]

    Смазки иа немыльных загустителях (кристаллических иысоко-молекулярных органических соединениях п продуктах неорганического происхождения) работоспособны широком интервале теьшератур (от—50 до 200 °С), стойки к воздействию агрессивных сред, различных облучений и обладают механической и антиокисли-тельной стабильностью. Среди них более распространеиы углеводородные и силикагелевые смазки. [c.265]

    Электрохимическую коррозию частично устраняют введением в состав масла защитных присадок, называемых противоржавейными. Механизм действия защитных присадок сводится к вытеснению влаги и других электролитов с поверхности металла и образованию на нем прочной адсорбционной пленки, предотвращающей контакт металла с агрессивной средой. Таким образом, эта пленка, в отличие от пленки, образоЬанной антикоррозионными присадками, устойчива к действию не только органических кислот, но и воды. [c.190]

    Мономер ФА способен отверждаться при действии кислот или при нагревании, образуя высокопрочные термостойкие (до 470 К) и стойкие к большинству агрессивных сред (кроме окислителей) смолы. Фурнловый спирт отверждается в присутствии сильных минеральных кислот, органических сульфокислот, хлоридов металлов, солянокислого анилина и др. [c.151]

    Новая техника предъявляет к каучукам ряд особых требований, которым не удовлетворяют натуральные каучуки и большинство каучуков, синтезируемых на базе дивинила. Главнейшими из этих требований являются 1) сохранение физико-механических и эластических свойств в широком диапазоне температур (от —60° до 300° и выше) 2) стойкость к органическим растворителям, маслам, нефтепродуктам, агрессивным средам и активным окислителям 3) износоустойчивость при длительной эксплуатации в тяжелых условиях. Таким образом, необходимо, чтобы новые типы каучуков отличались морозо-, термо-, бензостойкостью, озоноустойчивостью и длительно работали без изнашивания. Оказывается, что таким требованиям могут отвечать сополимеры, получаемые на базе дивинила и изопрена. [c.634]

    За рубежом для улавливания аэрозольных часгиц большое распространение получили многослойные фильтры из стекловолокна фирм Сарториус и Ватман , керамики, фторопласта, полиамида, полисуль-фонов, полиакрилонитрила и других материалов [16]. Они практически полностью задерживают частицы с размерами от 0,1 до 0,2 мкм. В нашей стране для этих целей в основном применяются фильтры Петрянова (ФПП) из ультратонких волокон поливинилхлорида, устойчивые в агрессивных средах и хорошо растворяющиеся в органических растворителях [17]. Они гидрофобны, имеют малое сопротивление и даже при высоких скоростях фильтрации (более 1 м/с) улавливают 90% аэрозолей с размером частиц 0,3 мкм и вьш1е Кроме того, фильтры Петрянова позволяют эффективно извлекать аэрозоли металлов (бериллий, хром, алюминий, свинец и др.) 118]. Для улавливания свинца удобны также трубки с тенак-сом ОС 19 Высокая эффективность улавливания (даже в нанофаммо-вых количествах) характерна для пробоотборных устройств, рабочим элементом которых является стеклоткань, покрытая полиэтиленгликолем [20]. Ниже приведена методика отбора проб воздуха для определения концентраций бенз(а)пирена в атмосфере, в том числе на промышленных площадках и рабочих местах ]21 ] [c.171]

    Некоторые из цветных металлов обладают устойчивостью к действию ряда агрессивных сред. Поэтому при изготовлении аппаратуры для промышленности органических полупродуктов и красителей наряду со сталью, чугуном и легированными металлами и сплавами применяют некоторые цветные металлы. Наибольшее применение имеют алюминий и никел)). [c.86]


Смотреть страницы где упоминается термин Агрессивные среды н органические: [c.137]    [c.137]    [c.28]    [c.103]    [c.363]    [c.417]    [c.434]    [c.448]    [c.103]    [c.245]    [c.316]   
Коррозионная стойкость материалов (1975) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Агрессивность среды

Агрессивные среды н органические азота окислы

Агрессивные среды н органические алюминий

Агрессивные среды н органические алюминия квасцы

Агрессивные среды н органические аммиак

Агрессивные среды н органические аммоний

Агрессивные среды н органические аммония гидроокись

Агрессивные среды органические акрилонитрил

Агрессивные среды органические амилацетат

Агрессивные среды органические амины и диамины

Агрессивные среды органические ангидрид

Агрессивные среды органические анилин

Агрессивные среды органические ацетальдегид

Агрессивные среды органические ацетанилид

Агрессивные среды органические ацетилацетон

Агрессивные среды органические ацетилен

Агрессивные среды органические ацетон

Агрессивные среды органические бенз альдегид

Агрессивные среды органические бензилацетат

Агрессивные среды органические бензин

Агрессивные среды органические бензол

Агрессивные среды органические бензотрихлорид

Агрессивные среды органические бромистый етил

Агрессивные среды органические бромистый этилен

Агрессивные среды органические бромоформ

Агрессивные среды органические бутадиен дивинил этиле

Агрессивные среды органические бутан, этан

Агрессивные среды органические бутилацетат

Агрессивные среды органические винная

Агрессивные среды органические глицерин

Агрессивные среды органические глюкоза

Агрессивные среды органические декалин

Агрессивные среды органические дибутилфталат

Агрессивные среды органические диоксан

Агрессивные среды органические дихлорбензол

Агрессивные среды органические дихлорметан

Агрессивные среды органические дихлорэтан

Агрессивные среды органические дихлорэтилен

Агрессивные среды органические жиры растительные и животны

Агрессивные среды органические йодоформ

Агрессивные среды органические камфора

Агрессивные среды органические канифоль

Агрессивные среды органические керосин

Агрессивные среды органические кислота

Агрессивные среды органические кнслота

Агрессивные среды органические крезол

Агрессивные среды органические кротоновый альдегид

Агрессивные среды органические ксилол

Агрессивные среды органические кумол изопропилбензол

Агрессивные среды органические масла минеральные

Агрессивные среды органические меркаптаны

Агрессивные среды органические метиловый

Агрессивные среды органические метилэтилкетон

Агрессивные среды органические мочевина карбамид

Агрессивные среды органические нафталин

Агрессивные среды органические нитробензол

Агрессивные среды органические парафин

Агрессивные среды органические пиридин

Агрессивные среды органические пирогаллол

Агрессивные среды органические сероуглерод

Агрессивные среды органические скипидар

Агрессивные среды органические спирт

Агрессивные среды органические стеариновая

Агрессивные среды органические стирол

Агрессивные среды органические тетрахлорэтан

Агрессивные среды органические тетраэтилсвинец

Агрессивные среды органические толуол

Агрессивные среды органические трикрезилфосфат

Агрессивные среды органические трифторхлорэтилен

Агрессивные среды органические трихлорэтан

Агрессивные среды органические трихлорэтилен

Агрессивные среды органические триэтаноламин

Агрессивные среды органические углерод четыреххлористый

Агрессивные среды органические фенол

Агрессивные среды органические формальдегид

Агрессивные среды органические формамид

Агрессивные среды органические фосген

Агрессивные среды органические фреоны

Агрессивные среды органические фурфурол

Агрессивные среды органические хлорбензол

Агрессивные среды органические хлористый аллил

Агрессивные среды органические хлороформ

Агрессивные среды органические хлорсиланы

Агрессивные среды органические циклогексан

Агрессивные среды органические циклогексанон

Агрессивные среды органические этан,

Агрессивные среды органические этилацетат

Агрессивные среды органические этилбензол

Агрессивные среды органические этилен,

Агрессивные среды органические этилена окись

Агрессивные среды органические этиленгликоль

Агрессивные среды органические яблочная

Агрессивные среды органические янтарная

Агрессивные, среды органические бензальдегид

Агрессивные, среды органические бромистый метил

Среда органическая



© 2025 chem21.info Реклама на сайте