Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

компаунд, анализ

    Группа анализа и контроля качества химических реагентов определяет физико-химические свойства химических реагентов при их поступлении (достоверность паспортных данных заводов-поставщиков), хранении и потреблении в опытных и опытно-промыщленных работах. Приготовление компаундов реагентов для технологических целей также проводят под контролем этой группы. На приготовленный продукт цеху-потребителю выдают паспорт. Группа контролирует свойства химических веществ на всех этапах и объектах химизации. [c.268]


    Анализ термодинамических параметров компаундов [c.23]

    Для исследованных дистиллятов, остатков и топливных компаундов, полученных на их основе, как при низких (в условиях конденсации воды), так и при высоких температурах нами отмечены прямые зависимости коррозионных свойств от концентрации зольных примесей, установленные в результате проведения множественного корреляционного анализа. Наиболее корректные модели, описывающие установленные зависимости были приведены ранее в табл.2.28, 2.29. [c.94]

    Проведенный множественный корреляционный анализ для рассматриваемых компаундов позволил отобрать значимые независимые параметры (аргументы) из широкой выборки физико-химичес-ких показателей качества и установить достаточно сильную обрат- [c.98]

    Ниже дается анализ экономии при крашении с использованием сухих смесей на перерабатывающем предприятии в сравнении с переработкой готовых окрашенных компаундов  [c.274]

    Анализ кремнийорганического пропиточного компаунда К-43 [c.524]

    Следовательно, независимо от характеристик смешиваемых компонентов для оценки эффективности смесительного воздействия необходимо располагать данными о величине деформации сдвига, развивающейся в одном винтовом элементе. Для вычисления величины деформации сдвига необходимо знать распределение скоростей частиц по линиям тока. С этой целью проводили замеры действительной скорости частиц трассера, пересекающих плоскость, нормальную к направлению потока (рис. 3.6). Анализ полученных данных указывает на то, что поле скоростей смешиваемых компонентов в рабочих органах смесителей с винтовыми элементами носит параболический характер (рис. 3.7). Изменение величины объемной скорости подачи, угла закрутки винтовых элементов и угла контакта торцевых граней не меняет параболического характера движения смешиваемых материалов. Кроме того, при скоростях объемной подачи, соответствующих реальному процессу приготовления эпоксидных компаундов, не наблюдается разрывов сплошности или завихрений потока, а благодаря низким скоростям движения материалов и их высокой вязкости характер течения остается ламинарным (Не 100). [c.65]

    Анализ кривых на рис. 2-20 показывает, что на начальном этапе (до 1000 ч) старения в материалах КП-34, КП-101, КП-103 и МЛ-92 происходит относительное сближение значений прочности при растяжении и внутренних напряжений, а в компаунде КП-18 — относительное расхождение. При дальнейшем старении (от 1000 до 10000 ч) тенденция к сближению наблюдается у всех исследованных материалов. Следует отметить, что в компаундах КП-18,. КП-34, КП-101 и КП-103 относительное сближение обусловлено увеличением внутренних напряжений, а в лаке МЛ-92, главным образом, снижением прочности. Однако сближение средних значений прочности и внутренних напряжений не может в достаточной степени характеризовать процесс разрушения материала. Существенное влияние на растрескивание оказывает разброс значений прочности, т. е. коэффициент вариации. Расчеты показывают, что после 2000 ч старения, несмотря на сближение средних значений прочности и внутренних напряжений, вероятность растрескивания некоторых материалов уменьшается —уменьшается коэффициент вариации. [c.57]


    Исследования математической модели растрескивания показали, что вероятность растрескивания пропиточного материала пары проводов рэ заметно уменьшается с увеличением геометрического параметра к провода. В свою очередь геометрический параметр существенно возрастает с уменьшением диаметра проводника. Как видно из рис. 5-24, наиболее резкое возрастание Я происходит при диаметрах менее 0,5 мм. Естественно ожидать, что степень разрушения межвитковой изоляции будет зависеть от диаметра проводника. К тому же коэффициент заполнения паза зависит от диаметра провода. Проведен микроскопический анализ процесса разрушения системы провод ПЭТВ (эмаль — лак ПЭ-943) разных диаметров с компаундом КП-101. [c.118]

    Результаты микроскопического анализа системы компаунд КП-101 — провод ПЭТВ [c.120]

    Анализ полученных результатов показывает, что значительное снижение пробивного напряжения происходит в монолитной системе с компаундом КП-103. После 1000 ч старения пробивное напряжение данной системы приближается к пробивному напряжению воздушного промежутка между проводниками в макетах паза без пропиточного материала. Это подтверждают данные микроскопического анализа о разрыве эмали пропиточным материалом с образованием сквозных трещин между проводниками. В сотовой системе влияние компаунда [c.122]

    Ранее проведенный анализ (см. гл. 5) показал, что измеряемая в опытах средняя прочность т выражается как функция геометрических и физических параметров субстрата, полимерного адгезива и пограничного слоя [см. (5.63)]. В данном случае при холодном отверждении без температурной обработки и пр1 незначительной усадке клеевого компаунда К-115 величина т выражается формулой  [c.188]

    Содержание в воздухе рабочих помещений паров токсичных веществ должно систематически контролироваться. Порядок и сроки проведения анализов воздушной среды устанавливаются администрацией предприятия по согласованию с местными органами санитарного и пожарного надзора. Исследование воздушной среды обязательно при введении в работу новых марок связующих, шпаклевок и компаундов, при изменении технологии или режима работы существующей вентиляции, а также по требованию лиц, осуществляющих надзор за состоянием безопасности труда на предприятии. [c.162]

    Основываясь на малых ширинах резонансов и используя принцип неопределенности Гейзенберга, можно утверждать, что время жизни компаунд-ядра составляет 10 —10" сек, т. е. оно велико по сравнению с временем прохождения тепловым нейтроном ядра средней величины ( 10" сек). Отсюда следует вывод о существовании квазистационарного состояния составного ядра. Далее, тот опытный факт, что расстояния между резонансами в 100—1000 раз меньше промежутков между одночастичными уровнями, показывает, что квазистационарное возбужденное состояние компаунд-ядра должно включать возбуждение многих частиц. Эти заключения, по существу, исключают возможность серьезного анализа реакций медленных нейтронов в рамках оптической модели. Модель со- [c.334]

    Полный анализ этой проблемы требует соответствующего усреднения по спектрам угловых моментов компаунд-ядер, учета орбитального момента и спина, уносимых испущенными частицами, и получения явного выражения для р [7,1) [29, 30]. [c.344]

    Для порошкообразных материалов однородного состава, например для минеральных наполнителей, наиболее совершенным является метод седиментационного анализа, но для порошкообразных полимерных компаундов он непригоден из-за многокомпонентности и невозможности подбора жидкой среды, не взаимодействующей с отдельными компонентами. [c.32]

    Компаунды. При использовании тонких методов биохимического анализа обнаружилось, что аллели одного гена нередко различаются. Следовательно, если мы опреде- [c.160]

    В соответствии с общими положениями теории дисперсных систем ограничение подвижности структурных образований, определяющее физико-химические свойства жидкостей при низких температурах, тесно связано с типом надмолекулярной структуры и интенсивностью межмолекулярных связей [16,17,26,28-33]. Множественный корреляционный анализ указывает на сильную, но неоднозначную связь температуры застывания компаундов с содержанием ас-фальто-смолистых компонентов, а в некоторых случаях и с размерами дисперсных частиц (табл. 1.3). [c.12]

    Итак, корреляционный анализ указывает на прямую зависимость агрегативной устойчивости смесей с крекинг-остатком и обратную для компаундов с гудроном. Такая же закономерность наблюдается и по отношению к другим структурообразующим элементам - парафинонафтеновым углеводородам (рис. 1.19) устойчивость смесей со вторичными асфальтенами возрастает в ряду КГФЗК-ДТЗ-ДТМ. Обратная тенденция имеет место для смесей названных дистиллятов с гудроном. [c.28]

    Проведенный многофакторный корреляционный анализ позволил установить для исследуемых топливных компаундов наиболее значимые зависимости их коррозионных свойств от следующих независимых факторов общее содержание серы, коксуемость, содержание металлов в зольных примесях. Наиболее корректные регрес- [c.91]


    Как показал проведенный анализ, полученные регрессионные зависимости защитных свойств топливных компаундов и их исходных компонентов (дистиллятов и остатков) от содержания зольных примесей носят обратый характер чем выше концентрация коррозионно-агрессивных компонентов (Уа и Na), тем больше величина коррозии металла в условиях конденсации воды и хуже защитные свойства продукта. [c.94]

    В программах № 1 и № 2 значительное место занимают анализы, связанные с перегонкой и ректифтсацией нефти и ее фракций. На рис. 1.1 приведена схема анализа образца нефти в той части, где применяются эти методы. Как видноJ з этой схемы, исходный образец нефти ТСУ раз подвергается перегонке и ректификации один анализ - по ГОСТ 2177 - 82, 4 раза - по однократному испарению и 5 раз ректификации в аппарате АРН-2 (по ГОСТ, 11011 - 64). Кроме того, полученные на этой первой стадии перегонок фракции или их компаунды подвергаются в дальнейшем анализу фракционного состава по ГОСТ 2177 - 82 или ГОСТ 10120 - 71 в колбе Богданова (всего 27 анализов). [c.6]

    ИК-спектроскопический анализ при получении полимерных компаундов позволяет проводить измерения непосредственно в ходе технологического процесса. Например, фирмой АШоте1. Согр. в 1991 году был предложен новый спектрометр для анализа потоков полимерного расплава, влияния концентрации наполнителя и соотношения гомополимеров в составе сополимера на его свойства. [c.236]

    Сложную проблему представляют процессы теплопроводности в неоднородных средах, каковыми являются композиционные, волокнистые, пористые и зернистые материалы, различные сплавы, компаунды, металлокерамика, радиотехнические печатные схемы и т. п. объекты. При этом различают упорядоченные и неупорядоченные структуры [15]. Анализ распространения теплоты и изменения температуры в таких системах сводится к определению некоторого эффективного коэффициента теплопроводности в уравнении (4.1.1.1). Задача нахождения такой теплопроводности осложняется возможным наличием конвектирующих газа или жидкости внутри пористой структуры среды. Особенно [c.234]

    Анализ литературных данных свидетельствует о попытках конструкторов шире использовать полимерные материалы при создании трубчатых теплообменников. Так, для повышения долговечности, герметичности и коррозионной стойкости узла развальцовки труб ВНИИПТхиммашем (г. Пенза) проведена работа по использованию в этих узлах эпоксидных компаундов [6]. Выявлено увеличение плотности и прочности заделки труб. Для проверки защитных свойств компаунда образцы трубных соединений, развальцованные с эпоксидным клеем и без него, испытывали в течение месяца при температуре 60— 80° С в 60%,-ной серной кислоте. При этом прочность образцов, развальцованных с клеем, не изменилась, а развальцованных Еез него снизилась в 8—10 раз. Применение этого метода ограничено температурами не выше 170—200° С из-за невысокой теплостойкости эпоксидной смолы. [c.8]

    При пластификации и модификации смолы ЭД-16, отверждаемой эндикангидридом, введение 20 масс. ч. полиэфирной смолы МГФ-9 не вызывает изменения общей величины 6, однако при этом изменяется состав выделяющихся газов. Анализом газовой смеси в этом случае установлено возрастание содержания водорода и значительное уменьшение количества окиси и двуокиси углерода по сравнению с их количеством в компаунде без добавки МГФ-9. Следует обратить внимание на то, что изменение соотношения компонентов газа пропорционально поглощенной дозе излучения. Компаунд горячего отверждения с малеиновым ангидридом при различных условиях облучения выделяет газообразные продукты радиолиза с высоким содержанием окиси углерода. Радиационно-химический выход газов резко уменьшается при введении в состав компаунда на основе смолы ЭД-16, отверждаемого малеиновым ангидридом, 30 масс-ч. тиокола с одновременным снижением количества отвердителя. По сравнению с компаундом без тиокола при облучении этого материала в выделяющейся газовой смеси преобладает водород. При повышении температуры облучения радиационно-химический выход газов из компаунда с дициандиамидом возрастает, что можно объяснить облегчением условий диффузии газов из материала. Обычно для компаунда с малеиновым ангидридом характерна обратная зависимость. [c.95]

    Анализ результатов испытаний на плоских образцах материалов монолит-1, К-18-2 и зпокоидных компаундов показал, что предел пр0Ч1Н0Сти при равном двухосном сжатии всего на 15% больше предела прочности при одноосном сжатии. Дополнительно были поставлены опыты ио двухосному и одноосному сжатию кубических образцов из материалов ЭЗЛ-120, ЭЗТ-65 1И К-214-2, подтвердившие незначительную разницу между пределами прочности при указанных видах яагружения. [c.290]

    Проведенный нами анализ таких полимеров на степень их чистоты спектральным эмиссионным методом показал сравнительно высокое ( 10 %) содержание ионов Ка, К, Са, С1, Ее и других примесей. Светопропускание этих полимеров в слое 1 мм в диапазоне длин волн 400—1000 на1 невелико и составляет 40— 72%. Повышение степени чистоты полимеров путем удаления микропримесей, снижающих или ухудшающих комплекс их свойств, является актуальной задачей. Низко.молекулярные кремнийорганические полимеры повышенной степени чистоты используются, в частности, для заливочных компаундов, применяемых в электронной промьпнленности. [c.121]

    Для сопоставления с результатами теоретического анализа на рис. 6.8 представлены экспериментальные данные по зависимости средней адгезионной прочности при отрыве д склеенных встык сплошных металлических цилиндров от трех парахмет-ров — площади контакта, т. е. от радиуса цилиндра Я [208] (клей — эпоксидно-полиэфирноуретановый компаунд), толщины слоя эпоксидного клея Э-40 [261] и температуры испытаний при использовании лея БФ-2 [208]. На этом рисунке можно заметить удовлетворительное согласие теории с экспериментом. [c.174]

    Между тем Любошиц и Подгорецкий при анализе флуктуаций эффективных сечений реакций [132—134 показали, что в условиях сильного перекрывания уровней закон распада составного ядра становится существенно неэкспоненциальным. Было отмечено также, что в данном случае процесс упругого рассеяния можно разделить на мгновенное дифракционное рассеяние и флуктуацион-ное рассеяние, связанное с распадом компаунд-систем. [c.167]

    Процентное содержание углерода и водорода в этих продуктах показывает, что главной составной частью сапрокомпаунда являются углеводороды с примесью кпслородсодержащих тел (эфиры и высокомолекулярные-кислоты). Таким образом процентный состав собственно углеводородов, представляющих главную массу компаунда, должен выражаться числами,, несколько превышающими найденные анализом. А это и будут уплотненные углеводороды этиленового ряда и конденсированные циклы ряда поли-метиленов, отчасти дегидрогенизированных. [c.302]


Смотреть страницы где упоминается термин компаунд, анализ: [c.162]    [c.24]    [c.24]    [c.129]    [c.13]    [c.89]    [c.90]    [c.122]    [c.311]    [c.344]    [c.21]    [c.40]   
Руководство по анализу кремнийорганических соединений (1962) -- [ c.524 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Компаунды



© 2024 chem21.info Реклама на сайте