Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Силиконы жидкие

    В данной главе будут рассмотрены только жидкие каучуки с углеводородной цепью, поскольку другие типы аналогичных материалов (силиконы, тиоколы, полиэфиры) рассматриваются в соответствующих разделах этой книги. [c.411]

    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]


    Группу ионных высокотемпературных теплоносителей образуют кремнийорганические жидкости (силиконы) и расплавы солей или их смесей. Теплоносители данной группы обычно применяют в жидком состоянии они отличаются малыми токсичностью и агрессивностью по отношению к конструкционным материалам. Предельная температура, определяемая термической стойкостью этих теплоносителей, лежит в области 550 °С. [c.325]

    Выше были перечислены и описаны применения жидких силиконов в качестве смазывающих материалов, гидравлических и демпферных жидкостей, противопенной присадки и др. [c.229]

    Перечень некоторых облаете применения различных силиконов, жидких, вязких, каучукообразных и твердых  [c.229]

    Известен также метод идентификации нефтей в водах, основанный на газо-жидкостном хроматографировании их экстрактов в капиллярных колонках с неполярной жидкой фазой (силикон) и одновременном использовании пламенно-ионизационного и пламенно-фотометрического детекторов [500 ]. Описанный в работе [501 ] пламенно-фотометрический детектор обладает высокой чувствительностью к серусодержащим соединениям нефти (до 1 10" % ) и позволяет получить характерную капиллярную хроматограмму этих соединений при общем содержании серы в нефтях от 0,4% и более [500]. Совместное применение указанных детекторов делает иден-, тификацию нефтей (по двум хроматограммам) значительно надежней. [c.273]

    С помощью этого метода концентрируют сульфатные щелока, радиоактивные сточные воды, солевые растворы. Чтобы предотвратить отложение солей на теплообменных поверхностях, уменьшить коррозию оборудования, при выпаривании солевых стоков иногда вводят в стоки жидкий гидрофобный теплоноситель (например, парафины, минеральные масла, силиконы). Уменьшить расход теплоносителя на выпаривание можно, используя установки мгновенного испарения (УМИ). В этом случае вода нагревается в выносных теплообменниках до температуры кипения, затем она поступает в камеры испарения под более высоким давлением. Испарение происходит с поверхности воды и с поверхности капель, образующихся в результате диспергирования жидкости. [c.490]

    В зависимости от заданных температур и давлений для установок а естественной и принудительной циркуляцией подбирают соответствующие жидкие промежуточные теплоносители воду, газойль, высокотемпературные органические теплоносители, силиконы, расплавленные смеси солей, расплавленные металлы (см. таб,1г. 2). [c.169]


    В нефтеперерабатывающей промышленности в качестве теплоносителей широко применяют высоконагретые дистилляты и остатки перегонки, а также нефтяные пары. В ряде случаев используют высоконагретые сыпучие твердые тела, в том числе твердые катализаторы и кокс, а также специальные жидкие теплоносители дифенил, дифенилоксид, силиконы и высокоперегретую (под давлением 220 ат) воду. Все эти теплоносители позволяют вести нагрев лишь до 250° С. Выше этой температуры передачу тепла осуществляют при помощи огневых нагревателей — трубчатых печей. Для нагрева до высоких температур применяют иногда жидкие сплавы с высокой температурой кипения сплав КаКОа (40%) -Ь KNOз (53%) + [c.254]

    Жидкая фааа — силикон ОУ-225, % (масс.) 5 [c.173]

    Прн упаривании сточных вод некоторых химических производств (производство синтетических смол, красок и др.) используют выпарные установки с контактными аппаратами, в которых осуществляется непосредственный контакт между теплоносителями (твердыми, жидкими или газообразными) и сточной водой. Иногда используют контактные многоступенчатые установки с гидрофобным теплоносителем, в качестве которых используют парафины различных типов, минеральные масла, силиконы и др. [c.234]

    Жидкие силиконы, состоящие в основном из дисилоксанов, применяют в качестве смазок. Они совершенно не воздействуют на металлы даже при нагревании до 150 °С в течение нескольких недель (в присутствии воздуха) и мало меняют свою вязкость [c.246]

    Мембранные системы состоят из резервуара (депо), содержащего ЛВ в постоянной концентрации, и полупроницаемой полимерной мембраны, имеющей постоянную проницаемость по отношению к ЛВ. Молекулы ЛВ могут высвобождаться из системы только через данную мембрану. В резервуаре ЛВ находится в виде гомогенной суспензии внутри твердой полимерной матрицы (например, в полиизобутилене), или в виде пастообразной суспензии (например, в жидком силиконе), или в виде истинного раствора в способном к диффузии растворителе (например, в алкил-спиртах). [c.759]

    Многие из жидких силиконов обладают такими ценными для технических целей качествами, какие не свойственны никаким другим жидким неществам. Наиболее важн ле свойства силиконовых жидкостей Следующие  [c.210]

    Силиконы, в состав которых входят только фенильные радикалы, представляют собой твердые вещества для получения жидких при комнатной температуре Силиконов необходимо, чтобы в их состав входили также и метильные радикалы. Жидкие силиконы, содержащие метильные и фенильные радикалы, термически наиболее стабильны из всех известных жидких силиконов, они не загустевают при нагреве до 250° в присутствии воздуха в течение более 1500 час. [c.211]

    СМАЗОЧНЫЕ СВОЙСТВА ЖИДКИХ СИЛИКОНОВ [c.216]

    ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ ЖИДКИХ силиконов [c.224]

    Проникновение раствора между ртутью и стенками сосуда. Это явление особенно нежелательно. Оно может быть предотвращено посредством гидрофобного покрытия внутренних стенок сосуда электрода. Для этой цели пригоден 1% раствор жидкого силикона в четыреххлористом углероде. [c.232]

    Для газохроматографического анализа репеллентов в качестве жидких фаз другими исследователями [1] использованы карбовакс 20 М, силикон жидкий 550, тайд. Из термостабильных слабополярных фаз нами был выбран апиезон Ь, на котором достигается хорошее отделение лг-диэтилтолуамида от остальных компонентов, экстрагированных спиртом. Ориентировочное время удерживания — 4 мин. [c.107]

    В настоящее время почти несомненным представляется, чта большинство консистентных смазок имеет волокнистую структуру, причем масло удерживается между волокнами за счет сил притяжения или просто в результате механического набухания. Броунинг (Browning [76]) заменял выщелоченное гексаном масло глицерином или жидким силиконом, не изменяя при этом мыльного компонента. [c.503]

    В зависимости от характера связи молекул и природы радикалов, входящих в состав молекул, силиконы могут быть получены в виде смол, каучукоподобных веществ, масел и жидкостей. Иа основе этнх соединений производятся жаростойкие и жаропрочные лаки, жидкие смазки, силиконовые каучуки и слоистые яластнкн. [c.405]

    Впрочем, имеются у кремнеуглеводородов и свои отличия от углеводородов. Они лучше растворяют силиконы, нежели углеводороды, и отличаются от последних более высокими термостойкостью и стойкостью к окислению (укажем, что А. Д. Петровым и В. С. Чугуновым [40] был получен ряд жидких силанов с однпм и двумя нафтильными радикалами, застывавших в стекла в пределах температур от —40 до 4-40 - п перегонявшихся без малейшего разложения при 350—400"). [c.446]

    Б третью группу входят высокотемпературные жидкие фазы с МДРТ более 200°С. К ним относятся силиконы, апиезоны и др. Высокотемпературных фаз довольно мало, особенно мало высокотемпературных полярных жидких фаз. Высокотемпературные жидкие фазы используются для разделения и анализа высокомолекулярных соединений (стероидов, лекарств, пестицидов и др.). [c.304]

    Силиконы, или кремнийорганические полимеры, которые можно рассматривать как органические производные силикатов, получают путем проведения последовательно гидролиза мономеров и поликонденсации из алкил- и арилхлорсиланов и т. д. Они отличаются высокой термостойкостью, химической стойкостью и эластичностью. В зависимости от характера связи между молекулами и природы входящих в их состав радикалов силиконы можно получать в виде смол, каучукоподобных веществ, масел или жидкостей. На основе этих соединений производят жаростойкие, жаропрочные лаки, жидкие смазки, силиконовые каучуки и слоистые пластики. Наибольшее значение приобретают силиконовые полимеры, используемые в качестве покрытий, устойчивых во многих агрессивных средах, кислороде, озоне, влажной атмосфере, к действию ультрафиолетового облучения, а в комбинации с различными наполнителями и к нагреву до 500—550 °С. В качестве наполнителей используют чаще всего порошкообразные алюминий, титан или бор. Силиконовые покрытия наносят на различные металлические конструкции для защиты их от коррозии. [c.141]


    Жидкие полиорганосилоксаны. Жидкие полиорганосилоксаны (силиконы) — олигомеры невысокой молекулярной массы — получают также гидролизом алкилхлорсиланов или замещенных эфиров ортокремниевой кислоты. Широкое применение нашли, в частности, жидкие олигомеры метил-, этил- и фенилсилоксанов. [c.246]

    Диметилсиликоны не действуют на органические лаки, пластмассы они совершенно не растворимы в воде, жидкая вода не проникает даже через тонкие пленки силиконов, и это их свойство [c.213]

    Те же Жидкие силиконы, а в еще большей мере каучукообразные силиконы применяются в наши дни очень широко для самых различных целей. Описание всех случаев применения силиконов потребовало бы специальной монографии. Отрасли иромьинлен-ности, в которых силиконы нашля применение химическая, фармацевтическая, строительных материалов, электрическая, электро- и радиотехническая, пищевая, легкая (пластмасс, обувная и др.), горная, инструментальная, бумажная, текстильная, нефтяная, угольная, машиностроительная, станкостроительная, ирибо-ростросния, полиграфическая, резиновая, стекольная, автомобильная, авиационная, деревообрабатывающая, металлообрабатывающая и др. [c.229]

    Силиконы SE-30, SE-52, SF-1 SP-1000 бентон-34, жидкие кристаллы SP-1000, порапак SP-1000 Укон В-550Х [c.110]

    При отщеплении воды от алкилсилантриола или смеси алкил-силантриола и диалкилсиландиола получаются жидкие и твердые высокомолекулярные продукты поликонденсации, отличающиеся огнестойкостью они не изменяются заметно при нагревании до 200° это так называемые силиконы , которым приписывается пересеченная силоксановая структура  [c.112]

    Стеклянные электроды, примененные Дистечем [4] ля измерений при высоких температурах, были заполнены 0,1 М H I. Изменение внешнего давления передавалось внутрь стеклянной колбочки электрода через слой жидкого силикона. [c.363]


Смотреть страницы где упоминается термин Силиконы жидкие: [c.138]    [c.242]    [c.625]    [c.625]    [c.441]    [c.334]    [c.219]    [c.24]    [c.17]    [c.66]    [c.82]    [c.112]    [c.246]    [c.169]   
Технология пластических масс 1963 (1963) -- [ c.346 , c.347 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Диэлектрики-силиконы жидкие

Силиконы

Термическая устойчивость и стойкость к окислению жидких силиконов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте