Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Полированное стекло

    Для геометрически правильных объемов можно легко определить повышение электропроводности, отнесенное к 1 см периметра, при расстоянии между электродами 1 см. В качестве примера техники расчетов в таких случаях можно привести экспериментальные данные из работы Мак-Бена, Пакера и Кинга, в которой определялась электропроводность растворов КС1 в щелях из полированного стекла. Константа ячейки (щели) находилась из геометрических размеров. В опытах со щелью (ширина 0,0125 мм, длина 0,01 мм. и толщина 1,058 мм) ими было получено увеличение удельной электропроводности внутри щели на 52,96% для 0,001 н. раствора КС1. Исходя из определения поверхностной проводимости величина ее находится следующим образом объемная удельная электропроводность 1-10 н. раствора КС1 при 25° равна 0,000146 ом см тогда поверхностная проводимость в щели, составляя 52,96% от объемной, будет 0,00007764 oм см К Из размеров щели следует, что численное значение поверхности в 1601,6 раз больше, чем ее объем. Следовательно, проводимость на 1 см поверхности составит [c.105]


    Кварцевые пленки получают путем испарения в вакууме природного кварца. Плавленный кварц, как правило, пленок пе образует. Для облегчения процесса распыления кварц растирают в агатовой ступке до мелкого порошка. Напылять кварц можно непосредственно на поверхность полированного стекла или на стекло, предварительно покрытое бесструктурной пленкой из коллодия. Напыление кварца проводят следующим образом. [c.178]

    Б. Помещают 0,10 г испытуемого вещества в свинцовый или платиновый тигель, добавляют около 1 мл серной кислоты ( 1760 г/л) ИР, накрывают тигель кусочком прозрачного полированного стекла и нагревают 15 мин на водяной бане. Удаляют стекло, промывают его водой и вытирают насухо поверхность стекла протравлена. [c.223]

    Производство полированного стекла [c.275]

    Листового (оконного) стекла. ... Полированного стекла. ...... Силикат-глыбы........... Стеклоблоков. .......... Пеностекла. ........... Стекловолокна. .......... Стеклянных труб.......... 1000 1000 1000 т 1000 шт. 1000 ж 1000 уел. км 77—96 300 11 400 37 70 4350—5500 220 8-15 14—50 700 6 40 2700—3150 32 [c.277]

    Полированного стекла Силикат-глыбы. Стеклоблоков Пеностекла. . Стекловолокна. Стеклянных труб [c.278]

    Рассмотрим конструкцию наиболее распространенного типа крупных печей для производства листового стекла — регенеративную ванную печь Салаватского завода технического стекла (рис. 11.60). В печи осуществляется варка листового термически полированного стекла, химсостав которого приведен в табл. 11.18. [c.571]

    Производство полированного стекла н полировка стекла Р а б о ч и е  [c.303]

    Соотношение Венцеля всегда важно иметь в виду потому, что поверхности с /" = 1 практически никогда не встречаются. Вероятно, наиболее близко к такому идеальному случаю приближаются поверхности только что оплавленного полированного стекла или осторожно расщепленных листочков слюды. Поверхности, полученные механической обработкой или путем шлифовки, характеризуются значениями г от 1,5 до 2,0 и более. Некоторые важные следствия, вытекающие нз уравнения Венцеля, здесь целесообразно рассмотреть. Так, поскольку значение г всегда больше еди.ницы, то для 9 < 90° в соответствии с уравнением (1) следует, что 0 < 0. Большинство органических жидкостей на чистых полированных металлах дают краевые углы меньше 90°. Поэтому эффект шероховатости приводит к тому, что кажущийся краевой угол 0 между каплей и металлической поверхностью оказывается меньше истинного краевого угла 0. Другими словами, создается впечатление, что жидкость смачивает шероховатый металл сильнее, че.м гладкий. В тех случаях, когда 0 > 90°, справедливо неравенство 0 > 0. Так как чистая вода на гладкой поверхности парафина образует краевой угол, равный примерно 105—110°, то вследствие эффекта шероховатости кажущийся угол 0 оказывается больше 110° наблюдались углы со значением 140°. [c.276]


    Листовое полированное стекло, применяемое для остекления витрин, окон в вагонах, самолетах, автомашинах и др., для изготовления зеркал и т. п., выпускают в виде листов толщиной от 4 до 9 мм. Изготовляются и более толстые листы. [c.656]

    Производство полированного стекла состоит из двух самостоятельных процессов  [c.656]

    Электронно-микроскопический анализ. Этот метод дает представление о строении кристаллических областей в асфальтенах и дает наглядную картину об их надмолекулярной организации. Исследования выполняются в просвечивающих и сканирующих (растровых)- электронных микроскопах [329, 330]. Просвечивающие электронные микроскопы позволяют одновременно получать как электронно-микроскопический снимок, так и электронограмму в области больших и малых углов. Разрешающая способность их составляет 15—2 нм, а для сканирующих микроскопов 3—5 нм. Пучок электронов вызывает значительный разогрев и даже плавление образцов, поэтому просвечивающая электронная микроскопия применяется для объектов, имеющих незначительную толщину,— несколько десятков нанометров. Для этого образцы специальным образом готовят получают либо тонкие пленки, либо с помощью ультрамикротомов готовят срезы толщиной 10—20 нм. Из косвенных методов для исследования структуры асфальтенов получил распространение метод реплик. Для исследования используют мелкодисперсные порошки асфальтенов [325] или растворы в бензоле [319]. В первом случае асфальтены помещают на угольную (аморфную) подложку на медной сетке. С целью определения фоновых микропримесей проводят контрольные съемки пустой подложки. Во втором случае бензольные 0,1 % растворы асфальтенов диспергируют на поверхность полированного стекла с частотой излучателя 35 кГц. Далее стекло.с пленкой асфальтенов помещают в вакуумный пост и растворитель откачивают в течение 20 мин. Для контроля сходимости результатов с поверхности пленки асфальтенов получают реплику двумя способами. Одноступенчатая реплика образовывается напылением угольной пленки, а двухступенчатая — чистого алюминия толщиной не менее 0,2 мм. Затем асфальтеновую пленку растворяют в бензоле и отдельную угольную реплику оттеняют платиной. Во втором случае на обратную сторону отдельной алюминиевой фольги напыляют платиноугольную реплику толщиной 20—30 нм, а алюминиевую фольгу затем растворяют в азотной кислоте [331]. [c.158]

    Из косвенных методов для исследования структуры асфальтенов получил распространение метод реплик. Для исследования используют мелкодисперсные порошки асфальтенов или растворы в бензоле. В первом слз ае асфальтены помещают на угольную (аморфную) подложку на медной сетке. С целью определения фоновых микропримесей проводят контрольные съемки пустой подложки. Во втором случае бензольные 1 % растворы асфальтенов диспергируют на поверхность полированного стекла с частотой излучателя 35 кГц. Далее стекло с пленкой асфальтенов помещают в вакуумный пост и растворитель откачивают в течение 20 мин. Для контроля сходимости результатов с поверхности пленки асфальтенов получают реплику двумя способами. Одноступенчатая репли- [c.91]

    Для производства полированного стекла применяют в основном те же материалы, что и для производства листового стекла. Первичная обработка сырья и его варка аналогичны изготовлению листового стекла. После варки стекломасса поступает >в прокатную машину, откуда лента стекла направляется в печь отжига. Отожженная лента стекла разрезается на листы заданных размеров и в таком виде поступает в цех шлифовки и полировки. Здесь стекло обрабатывается абразивами и крокусиой суспензией. При цехе шлифовки и полировки стекла имеются отделение классификации песка и установка для подготовки кро-кусной суспензии. После полировки листы стекла моются и поступают на склад готовой продукции. [c.275]

    В цехе полированного стекла образуются сточные воды при обработке стекла на шлифовальных станках, куда подается абразивная суспензия, и на полировальных станках, куда подается крокусная суспензия или полирит в этом же цехе образуются стоки при двусторонней полировке и охлаждении ленты стекла водой. Сточные воды от полировки стекла содержат песок, абразив, крокусную суспензию и соду. [c.278]

    ПОЛИРОВАННОЕ СТЕКЛО — листовое стекло с улучшенным микрорельефом поверхности. Не искажает изображения при рассмотрении сквозь него предметов под углом 20°. П. с. изготовляют мех. шлифованием и полированием обеих поверхностей на индивидуальных станках или конвейерах, а также огненным полированием в ванне с расплавленным металлом (флоат-процесс). Хим. состав П. с. (%) SiOa — 72 ч- 73 Л1 0з — 1,52 РвзОз — до 0,1 СаО - 9 9,5 MgO - 3-4- 3,5 [c.222]

    О — стекло дуран N — нормальное стекло 16 В — кварцевое стекло Р — плоскошлифованное и полированное стекло. [c.34]

    Получение пол ири та. Полиритом называется с.месь окислов РЗЭ, применяемая для полирования стекла и различных оптических деталей. Полирующие свойства полирита намного выше, чем ранее применявшегося для этой цели крокуса [c.324]

    Олово имеет высокую химическую стойкость, соли его безвредны, поэтому этот металл широко применяют для лужения консервных банок и пищевой посуды. Оксид олова (IV) используют в производстве эмалей и глазурей, для полирования стекла, Оксид олова (II) применяют для получения рубинового стекла. Кристаллическое ЗпЗг ( сусальное золото ) входит в состав красок, имитирующих позолоту. Олово является основной легирующей добавкой к серебряным сплавам, применяемым в медицине. [c.231]


    Органическое покрытие с поверхностью, состоящей в основном из плотно упакованных ковалентных атомов хлора, было приготовлено путе.м адсорбции на чистом полированном стекле конденсированного ориентированного монослоя перхлорпентадиеновой кислоты (СС12=СС1—СС1=СС1—СООН). Поверхность, полученная таким путе, 1, очень похожа по своим свойствам на поверхность предельно хлорированного полиэтилена. Обе характеризуются соверщенно аналогичными графиками зависи.мости созО от у /= и соответствую- [c.287]

    Возвращаясь к уравнению (3.102), рассмотрим теперь два поверхностных слагаемых. Первое слагаемое представляет собой работу, совершенную над образцом ограничивающими его стенками, если стенки смещаются на величину и , но директор на стенках остается неизменным (бп = 0). Второе слагаемое представляет другот тип работы, совершенной стенками, когда их движение вызывает изменение п на поверхности мы обсуждали пример такого эффекта в разд. 3.1.5, где рассмотрели слой нематика, закрученный между двумя полированными стеклами. [c.136]

    Вредной примесью в сырых материалах являются окислы железа, так как они придают стеклу зеленый оттенок. В песке для производстза оптичеакого стекла содержание РегОз не должно превышать 0,01%, для листового стекла — не более 0,05%, при производстве темного бутылочного стекла допустимо применение песка, содержащего несколько процентов РегОз. В известняке и меле, применяемых при получении стекла для сортовой посуды, РегОз должно содержаться не более 0,03%, для полированного стекла —не выше 0,1%, для оконного стекла— не более 0,2%. [c.646]


Библиография для Полированное стекло: [c.155]   
Смотреть страницы где упоминается термин Полированное стекло: [c.31]    [c.151]    [c.62]    [c.279]    [c.132]    [c.122]    [c.340]    [c.667]    [c.667]    [c.112]    [c.222]    [c.294]    [c.449]    [c.445]    [c.124]    [c.617]    [c.638]    [c.73]    [c.122]    [c.366]    [c.384]    [c.384]    [c.384]    [c.384]    [c.162]    [c.151]    [c.445]   
Общая химическая технология неорганических веществ 1964 (1964) -- [ c.656 ]

Общая химическая технология неорганических веществ 1965 (1965) -- [ c.656 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Полирам



© 2025 chem21.info Реклама на сайте