Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Материалы силикатные

    В соответствии с современными представлениями прочность твердого тела в значительной мере определяется наличием и характером различных дефектов как на поверхности, так и внутри тела. При этом решающее влияние на прочность оказывают температура, приложенное напряжение и время действия нагрузки. Временная зависимость прочности твердых тел проявляется практически для всех материалов силикатных стекол, полимеров, металлов и т. д. [c.109]


    Низкокальциевые золы сухого отбора могут использоваться как кремнеземистый компонент в производстве автоклавных материалов (силикатный кирпич и газозолобетон). При замене 30-40% песка золой каменных углей возрастают прочность автоклавных материалов, морозостойкость и атмосферостойкость, изделия имеют четкую геометрическую форму, более гладкую поверхность. За счет повышения прочности на 20-30% может быть снижен расход известкового вяжущего, применяемого в производстве указанных материалов, сокращается время тепловлажностной обработки изделий, а следовательно, и расход пара. [c.195]

    Клей ПФЭ-2/10 (ТУ УХП 268—60) представляет собой 25—30% спиртоводный раствор полимера вязкостью 20—60 пз. Полимер наряду с метилольными группами содержит метоксильные группы. Общий процент замещенных амидных групп достигает 42,5—49,7%. Клей обладает хорошей адгезией ко многим материалам силикатному и органическому стеклу, металлам (алюминию, сплавам алюминия, магнию, меди, латуни), керамике, бетону, бумаге, тканям, химически обработанной резине и пластмассам (текстолиту, гетинаксу, пенополистиролу, амино-пластам). Склеивание метилолполиамидным клеем можно производить при комнатной и повышенной температурах. Отверждение клея происходит в присутствии катализаторов. Пленка клея устойчива в течение длительного времени эксплуатации при 150—200° С. Ниже представлены данные о свойствах отвержденного метилолполиамида ПФЭ-2/10 [86, 87]. [c.636]

    Известно, что износостойкость металлических материалов находится в прямой зависимости от их твердости. Основываясь на этом, для создания покрытий решили выбрать очень твердые материалы силикатные, металлокерамические, гальванические (никелькадмиевые). Проверили абразивостойкость покрытий и убедились, что очень твердые пленки сравнительно быстро разрушаются. Это происходит потому, что они неэластичны, обратимые деформации их очень малы, т.е. покрытия являются хрупкими. Частицы абразива, ударяясь о поверхность твердого и хрупкого покрытия, скалывают его отдельные участки, и оно постепенно разрушается. [c.149]

    X. с. м. делят на металлические и неметаллические о первых см. Коррозионностойкие материалы. Среди неметаллич. X. с. м. различают неорг., орг. и композиционные. Осн. н е -органические X. с.м.- кислотоупорные природные материалы, силикатные материалы (стекло, ситаллы, керамика. Эмали), а также нитриды, бориды и силициды переходных металлов IV-VI фупп. Материалы, в состав к-рых входят [c.242]

    Для оценки химической стойкости неметаллических материалов не существует единого ГОСТ как для металлов и общепринятого метода испытаний. В настоящее время химическая стойкость конструкционных материалов (силикатные материалы, конструкционные пластмассы) оценивается по данным изменения веса и некоторых физико-механических свойств. Что же касается резин и лакокрасочных покрытий, то тут отсутствуют общепринятая методика и критерии оценки. [c.111]


    Силикальцит — см. Силикатные автоклавные материалы Силикатные автоклавные материалы 857 Силикатобетонные материалы — см. Силикатные автоклавные материалы Силикаты 859 [c.585]

    Каркас материалов силикатной керамики обычно состоит из крупных зерен, которые ограничивают деформацию вследствие усадки во время сушки изделий, а иногда и во время их обл<ига. [c.118]

    Очки состоят из полумаски, изготовленной из пластмассы и оклеенной со стороны лица натуральным латексом или другим мягким материалом, силикатных односЛойных бесцветных стекол, тесьмы эластичной с фиксирующими и регулировочными приспособлениями. [c.314]

    Отработанную породу можно использовать в качестве строительных материалов (силикатный кирпич, строительный песок, подсыпка под колеса тепловозов, песок для подстилающего слоя дорог, засыпки под трамвайные рельсы и др.). Природный битум, находящийся в битуминозной породе, необходимо довести до состояния дорожного битума непосредственно на породе. Это достигается нагреванием битуминозной породы с удалением легких углеводородов и окислением масляных фракций в нейтральные смолы. [c.193]

    Эпоксидные клеи применяют для склеивания металлов и неметаллических материалов (силикатных и полимерных). [c.195]

    Производительность шаровых мельниц при размоле различных материалов силикатной промышленности [c.184]

    Растворы применяют для каменной кладки и для защитных и декоративных штукатурок. Кроме того, из растворов изготавливают искусственные каменные материалы (силикатный кирпич, плиты и т. п.). [c.39]

    Таким образом, основные прочностные характеристики пластмасс по пределу прочности при сжатии и растяжении достаточно высоки и превосходят в этом отношении многие строительные материалы силикатной группы. [c.10]

    Цель настоящей работы состояла в том, чтобы выявить температурные условия, обеспечивающие повышенную эффективность измельчения материалов силикатной промышленности [c.118]

    Чтобы лучше понять значение силикатов для народного хозяйства, разберемся в их наиболее характерных свойствах и преимуществах по сравнению с другими материалами. Силикатное сырье весьма доступно, очень дешево (особенно при разработке открытым способом). Технология его пре- [c.107]

    В качестве защитных покрытий применяют лакокрасочные и битумные материалы, пластмассовые пленочные, а также напыление порошковых материалов, силикатные эмали и др. [c.86]

    Довольно высокими адгезионными характеристиками обладают фосфатные вяжущие на осиове стеклообразных материалов — силикатный зубной цемент, цементы на основе железистых стекол, разработанные в ЛТИ имени Ленсовета (табл. 36). [c.105]

    Антнкоррозноиную защиту строительных конструкций осуществляют в виде лакокрасочных покрытий (перхлор-внниловымн, эпоксидными, бпту ными, этниолевымн и другими эмалями и лаками), обмазочной изоляции и штукатурок (на основе полимерных материалов, силикатных кислотоупорных замазок, битумных мастик), оклеечной изоляции из рулонных химически стойких материалов (полиизобутилена, полиэтилена, поливинилхлоридной пленки), облицовки (футеровки) штучными кислотоупорными силикатными материалами (кислотоупорным кирпичом, плитками, изделиями из каменного литья) на химически стойких вяжущих составах. [c.21]

    Применяют П. в основном для изготовления лакокрасочных материалов (напр., эмалей, красок, в т. ч. полиграфич. и художественных), а также для крашения в массе пластмасс, резин, РТИ, синтетич. волокон, пленок, бумаги, искусств, кожи, строит, материалов, силикатных глазурей (только неорг. П.), косметич. препаратов и др. (см., напр.. Крашение пластических масс, Крашение резыпо-технических изделий, Крашение бумаги. Крашение кожи). [c.509]

    Плавиковая кислота служит эффективным реагентом для растворения природных и искусственных силикатных материалов (силикатных минералов и пород, стекла, керамики и пр.). Это действие обусловлено связыванием и устранением кремния из пробы в форме летучего Sip4. Обычно HF используют в смеси с концент рированной H2SO4 последняя после завершения растворения устраняет избыток HF, поскольку в противном случае плавиковая кислота может осадить некоторые нерастворимые фториды. [c.446]

    Производительность шаровых и трубных мельниц завнсит от многих факторов. Некоторые из них, как, например, размеры и конструкция мельницы, схема размола, вес загрузки (мелющих тел и материала), способ питания зависят от типа ме ьницы и условий ее эксплуатации. Другие определяются крупностью, влажностью, велич1шой сопротивления измельчению размалываемого материала, а также заданной тонкостью выпускаемого мельницей продукта. Для определения благоприятных условий работы мельниц и расчета их производительности были проведены специальные исследовательские работы, на основании которых выво-дршись формулы для вычисления производительности и определялись коэффициенты размолоспособности основных материалов силикатной промышленности. [c.180]

    В цементной ] некоторых других отраслях промышленности эталоном размолоспособности служит клинкер вращающихся печей,, ,ля которого Л" I, принимается равным 1. Уде,тьиая произво-днте тьность для размола клинкера сЛ., ,= 1, составляющая около 40 кг час на 1 квг мощнссти Л- ш, подсчитанной по формуле (246), принимается за эталонную производительность —Q ,. Коэффициенты размолосиособност некоторых материалов силикатной промышленности приведены на стр. 64. [c.181]

    Наибольшее применение в качестве. компонентов клеевых композиций на основе акриловых производных нашли полимеры эфи-ро1В акриловой и метакриловой кислот, а также некоторые поли-функциональные метакриловые производные. Основное назначение полиакриловых клеев — склеивание неметаллических материалов (силикатное стекло, дерево, бумага, кожа и Др.). [c.143]


    При выполнении футеровочных работ используют разнообразные щтучные материалы (кирпич, плитки, блоки) и различные вяжущие материалы (силикатные цементы, битумы, серные цементы н др.). Для приготовления вяжущих материалов и предваритель- [c.92]

    Из-за низкой адгезии к различным материалам ПА не применяются в качестве клеев, но введение в них метилольных групп, а также модификация их эпоксидными, фенолоформальдегидными и другими смолами делает их пригодными для изготовления клеев. Такие клеи обладают хорошей адгезией ко многи.м материалам силикатному и органическому стеклу, металлам (алюминию, сплавам алюминия, магнию, меди, латуни), керамике, бетону, бумаге, тканям, химически обработанной резине и пластмассам (текстолиту, гетинаксу, пенополистиролу, аминопла-стам). Метилолполиамидные клеи могут быть использованы в авиационной, машиностроительной, кожевенно-обувной, полиграфической, пищевой и других отраслях промышленности. [c.293]

    Кольский полуостров не располагает промышленными запасами кварцевых песков. В то же время Оленегорский горнообогатительный комбинат ежегодно направляет в отвалы сотни тысяч тонн отходов, рациональное использование которых в промышленности имело бы для Мурманской области большое экономическое значение [1, 2]. Отходы представляют собой тонко измельченную горную породу с преобладанием в ней кварца. Оказалось целесообразным поставить вопрос об изучении этих отходов как уже в основном подготовленного технологического сырья для производства различных строительных материалов силикатного кирпича, сборных армосиликатных конструкций, стеновых ячеистых панелей, облицовочных плит и прочих изделий. [c.36]

    У большинства неметаллических материалов (силикатных, полимерных, композиционных) изотерма сорбции паров воды имеет S-образный вид (кривая 1 на рис. 1.1). В области давления паров воды от О до 0,25 от равновесного значения Ро наблюдается образование мономолекулярного слоя адсорбированной воды. В области давлений от 0,25 до 0,70 Pq идет формирование полимолеку-лярного адсорбционного слоя (скорость процесса уменьшается). Резкий подъем кривой в области давлений от 0,8 до 1,00 Ро соответствует процессу конденсации влаги в капиллярах материала. [c.28]


Смотреть страницы где упоминается термин Материалы силикатные: [c.43]    [c.95]    [c.292]    [c.51]    [c.294]    [c.91]    [c.56]    [c.610]   
Коррозионная стойкость материалов (1975) -- [ c.62 ]

Коррозия и основы гальваностегии Издание 2 (1987) -- [ c.79 , c.81 ]

Коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах химических производств Издание 2 (1975) -- [ c.62 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Алехин Основные направления технического развития промышленности силикатных строительных материалов (1971—1975 гг

Анализ силикатных материалов

Апологических материала силикатных породах

Битуминоли для футеровки силикатными материалами

Взаимодействие силикатных материалов с газами

Взаимодействие силикатных материалов с газами при высоких температурах

Водостойкость силикатных материалов

Волокнистые силикатные материалы

Дегидратация силикатных материалов

Искусственные силикатные материалы (диабаз и керамика)

Искусственные силикатные материалы, изготовляемые методами плавления

Искусственные силикатные материалы, получаемые без обжига конечного продукта

Искусственные силикатные материалы, получаемые плавлением горных пород и других веществ

Искусственные силикатные материалы, получаемые путем обжига до спекания

Искусственные силикатные материалы, получаемые путем полного расплавления сырья

Испытания силикатных материалов

Кальцинация силикатных материалов

Кислото- и щелочестойкость силикатных материалов

Кислотоупорные сооружения из искусственных силикатных материалов

Кислоты силикатные материалы

Классификация силикатных изделий и материалов. . — Применение силикатных изделий

Конструкционные материалы силикатные

Литые силикатные материалы

Литые силикатные материалы каменное литье

Литые силикатные материалы кварц плавленый

Литые силикатные материалы кислотоупорная

Литые силикатные материалы стекло

Литые силикатные материалы эмаль кислотоупорная

Материал искусственный силикатный

Методика 15. Разложение силикатных материалов

Нанесение защитных покрытий из силикатных материалов Молоканов)

Нанесение покрытий из силикатных материалов

Общие сведения о силикатных материалах

Определение кислотостойкости силикатных материалов

Определение минерального состава силикатных материалов Определение минерального состава иммерсионным методом

Определение поглощения жидких сред силикатными материалами

Определение проницаемости силикатных материалов

Особенности технологии изготовления изделий из силикатных материалов

ПРОИЗВОДСТВО СИЛИКАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Перспективы развития производства силикатных материалов

Перспективы развития производства силикатных материалов и изделий

Плавленые силикатные материалы

Пластмассы и Силикатные материалы

Пластмассы и Силикатные материалы выбор

Пластмассы и Силикатные материалы вяжущие Вяжущие материалы

Пластмассы и Силикатные материалы керамические кислотоупорные

Пластмассы и Силикатные материалы коррозия

Пластмассы и Силикатные материалы набивочные

Пластмассы и Силикатные материалы неорганические

Пластмассы и Силикатные материалы органические

Пластмассы и Силикатные материалы природные

Пластмассы и Силикатные материалы прокладочные

Поверхностная обработка силикатных и строительных материалов парами летучих кремнийорганических соединений

Покрытие поверхности силикатных и строительных материалов i жидкими кремнийорганическими соединениями

Покрытие труб силикатными материалами

Практическое значение процессов рекристаллизации в технологии силикатных и других тугоплавких материалов

Природные силикатные материалы

Проводимость силикатных материалов при высоких температурах

Роль расплавов в технологии силикатных материалов

Роль стеклообразного состояния в технологии силикатных материалов

Силикатно-керамические и углеродные материалы и изделия

Силикатные вяжущие материал

Силикатные материалы замазки

Силикатные материалы и изделия

Силикатные материалы искусственные плавленые

Силикатные материалы как покрытия

Силикатные материалы керамические

Силикатные материалы получаемые без обжига

Силикатные материалы природного происхождения

Силикатные материалы, отверждение

Силикатные материалы, отверждение отходов

Силикатные материалы, получаемые плавлением горных пород и других неорганических веществ Каменное литье

Силикатные химически стойкие материалы и их применение

Силикаты Классификация силикатных изделий, материалов и их применение

Склеивание силикатного стекла, керамики, фарфора, асбеста, стекловолокнистых теплоизоляционных и других неметаллических материалов

Стеновые штучные материалы из блоков керамических и силикатных

Стойкость химическая силикатных материалов

Сырьевые материалы для производства силикатного кирпича

Типовые конструкции кислотоупорных футеровок из искусственных силикатных материалов с органическим подслоем

Трубопроводы из силикатных материалов

Улучшение свойств силикатных и строительных материалов при 1 помощи кремнийорганических соединений

Фильтры из силикатных материалов

Футеровка аппаратов штучными материалами на силикатных кислотоупорных замазках

Футеровка штучными кислотоупорными силикатными материалами на битумных вяжущих

Футеровка штучными кислотоупорными силикатными материалами на серном цементе

Характеристика коррозионной стойкости силикатных материалов

Химический анализ и химические методы контроля . Химический анализ силикатных материалов и сырья Определение общей влажности

Шпатлевка футеровкой кислотоупорными силикатными материалами

Юшкевич Технология вяжущих материалов силикатного кирпича

повышенных температур на диэлектрические характеристики силикатных материалов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте