Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Смеси резиновые отбор

    Отбор готовой смеси из резиносмесителя можно осуществлять разными способами. В отличие от старых агрегатов с тихоходными резиносмесителями, из которых приготовленные порции резиновой смеси поступают на листовальные вальцы, в новых более совершенных агрегатах с мощными скоростными резиносмесителями готовая смесь подается на крупногабаритные червячные прессы или шприц-машины, где проходит дополнительную обработку, очистку и приобретает заданную выпускную форму гранул, листов и т. д. Описанные новые агрегаты значительно удобнее для организации поточного производства с прямой подачей резиновой смеси от резиносмесителей на последующие производственные операции. [c.513]


    Методика отбора и ввода проб при помощи этой микропипетки заключается в следующем. Иглу микропипетки опускают в склянку, содержащую анализируемую смесь, и отбирают необходимое количество пробы. Затем движением поршня заводят отобранное количество пробы за кран и закрывают его. Прокалывают иглой резиновую мембрану испарителя, [c.317]

    Специальное приспособление для герметизации склянки, содержаш,ей смесь легколетучих компонентов, позволяет правильно отбирать пробу иглой микропипетки через резиновый колпачок. Для удобства отбора пробы использован свинцовый держатель, дающий возможность закрепить склянку под любым углом. [c.318]

    Ход анализа. Пробу рекомендуется анализировать в день отбора, хранение допустимо не более суток при температуре не выше 2-3 °С. Мелкодисперсную навеску почвы 10 г помещают в стеклянный флакон, закрывают резиновой пробкой и фиксируют колпачком. Флакон с почвой термостатируют 10 мин при 80°С, периодически встряхивая. Не извлекая флакон из термостата, через резиновую пробку из флакона отбирают паровоздушную смесь в шприц, термостатированный при этих же условиях. Шприц 3—5 раз промывают паровоздушной смесью, которая переводится обратно во флакон, затем отбирают 5 мл паровоздушной фазы и вводят в испаритель хроматографа. Перед анализом пробы хроматограф включают в соответствии с инструкцией и выводят на рабочий режим температура термостата колонок 80 °С, испарителя—125 °С расход азота 20 м/мин, водорода — 25 мл/мин, воздуха — 200 мл/мин скорость диаграммной ленты 240 мм/ч время удерживания бензола 3 мин 50 с. [c.338]

    Закрывают кран 4 и приступают к отбору газовой смеси. Для этого прибор для отбора малых количеств газа соединяют эластичной резиновой трубкой с бюреткой, в которой хранится приготовленная для сожжения смесь газов. Открывают кран бюретки и, сдавливая резиновую трубку пальцем, тщательно промывают отвод и резиновую трубку 1—3 мл исследуемого газа. Открывают затем края 4 прибора. Ртуть, переходя из баллона 2 в грушу 3, засасывает из газовой бюретки нужное количество газовой смеси. Закрывают кран и отделяют прибор от бюретки. [c.159]

    Для отбора резины с листовальных вальцов, питания подогревательных вальцов и других машин резиной, охлаждения листовой резиновой смеси и хранения ее на промежуточных складах применяется различное вспомогательное оборудование. Если листованная резиновая смесь после вальцов не подается сразу в каландры или червячные машины, а направляется на промежуточный склад, она должна быть охлаждена и покрыта изоляционным материалом во избежание слипания для этого применяются различные охладительные устройства. [c.111]


    Укрепив сосуд для кипячения при помощи лапки на штативе, наливают в него смесь данного состава. Во избежание перегрева жидкости и для достижения равномерности ее кипения в сосуд помещают стеклянные капилляры. В горлышко сосуда вставляют пробку с термометром так, чтобы шарик термометра был погружен в жидкость, в холодильник пускают воду и сосуд начинают медленно нагревать. После того как температура ки-лящей жидкости перестанет заметно изменяться, снимают показание термометра, из нижнего шарика холодильника отбирают пробу конденсата и определяют его показатель преломления. Для отбора пробы пользуются пипеткой, на которую сверху надета резиновая трубка, закрытая пробкой. После первого замера отбирают новую пробу конденсата и более точно определяют его показатель преломления. Температуры кипения смеси до и лосле отбора пробы не должны отличаться более чем на один градус. После этого нагрев прекращают, сосуд охлаждают и выливают из него смесь. Такой же опыт проводят со всеми смесями и с чистыми компонентами (при работе с чистыми компонентами термометр следует помещать в паровую фазу). Показатели преломления исходных смесей и конденсатов измеряют при одинаковой температуре, что требует термостатирования рефрактометра. [c.163]

    Питатель СКРП-60А предназначен для хранения каландрованной резиновой смеси и прорезиненной ткани и подачи их к станкам для сборки сердечников клиновых резней. Питатель имеет четыре самостоятельные механизма для подг 1И каландрованной резиновой смеси разных калибров и один для подачи прорезиненной ткани все эти механизмы снабжены индивидуальными приводами. Механизм питания каландрованной резиновой смесью содержит раскаточные шпиндели со штангами и роликами. На штангу надета бобина с резиновой смесью в прокладке. Механизм питания кордтканью закреплен на передней стойке станины. Он состоит из подвески для рулона с кордтканью, штанги с бобиной для отбора прокладочного холста и трех направляющих роликов. Необходимое натяжение ткани создается торможением верхнего ролика. На передней части станины питателя установлены лотки, направляющие каландрованную резиновую смесь к сборочному барабану станка СКР. [c.315]

    Предформователь (рис. 15.4) представляет собой плунжерный гидравлический экструдер с регулируемой подачей материала, снабженный сменными головками с режущим устройством в виде вращающегося пластинчатого ножа. С помощью силового гидравлического цилиндра 1 в материальном цилиндре 2 перемещается плунжер 3, выдавливающий резиновую смесь через фильеру 5, закрепленную в откидной головке 5. Заготовка по выходу из фильеры срезается ножом 7, вращающимся от привода 6. Головка снабжена гидроприводом 4 для ее поворота, транспортером 10 для отбора заготовок и снаружи имеет сетчатое ограждение. Далее заготовки направляют в сетчатый бункер 12, погруженный в ванну 11 с водно-тальковой эмульсией и снабженный поворотным устройством для перегрузки заготовок в контейнер 13. [c.323]

    Смесь готовят следующим образом в маленькую охлажденную ампулу наливают около 1 г образца Сд, не содержащего выше- и нижекипящих углеводородов, т. е. фракцию, кипящую в пределах -fS -j-50°. Ампулу присоединяют встык к крану сухого газометра (емкостью около 1,5 л), из которого откачен воздух. Записывают остаточное давление в газометре, температуру помещения и барометрическое давление. Испаряют содержимое ампулы в газометр измеряют давление в газометре и медленно вводят воздух до тех пор, пока давление не сравняется с барометрическим. Для лучшего смешения газ вводят по трубке, доходящей до дна газометра. Концентрация Сд в смеси не должна превышать 25%. Отбор пробы на анализ производят через несколько часов (в том случае, когда анализ нужно сделать быстро, смесь готовят в шшетке с ртутным затвором и перемешивают путем многократного перепускания газа из пипетки в бюретку). Краны и шлифы газометра и бюретки смазывают нерастворяющей углеводороды смазкой. Резиновые соеди-невия сводят к минимуму. Отбор пробы на анализ производят с помощью бюретки, заполненной ртутью. [c.126]

    После вторичного двухминутного взбалтывания смесь вновь центрифугируют в течение двух минут. Достигнув полного разделения слоев, определяют показатель преломления глицерина, отбирая его пипеткой с резиновым балончиком. Отбор производят на трех разных [c.128]

    Головка полной конденсации 9 имеет приспособление для регулирования флегмового числа (качающаяся воронка), штуцер для ртутного термометра, датчик температуры, мерную емкость с краном для измерения флегмового числа. Система подачи, питания включает дозировочный насос 10, склянку 11, нагревательную трубку 12. Подача разгоняемой смеси из склянки в напорный сосуд 13 (разгонка при атмосферном давлении) осуществляется пе-редавливанием ее с помощью дозировочного насоса. Все краны в установке вакуумные, что дает возможность подавать разгоняемую смесь в установку при пониженном давлении. Температура смеси, поступающей в установку (при работе по непрерывному процессу), поддерживается постоянной с помощью контактного термометра 27. Насадка 14 сл ужит для отбора пробы конденсата, а холодильник 15 — для его охлаждения. Колба 16 вместимостью 2000 мл предназначена для предварительного сбора конденсата, через переходник она соединяется с вакуумным коллектором (при работе при пониженном давлении). Колба 17 вместимостью 1000 мл служит для отбора конденсата и имеет штуцер для соединения с вакуумным коллектором. Приемники 18 вместимостью 100 мл служат для сбора промежуточных фракций и отбора проб. Они имеют дополнительный штуцер для соединения с переходником 19, имеющим кран. Переходник 19 через штуцер соединяется с вакуумным коллектором 20. Все приемники, колба для конденсата, колба для предварительного сбора конденсата, головка полной конденсации, мановакуумметр соединяются с вакуумным коллектором с помощью вакуумных шлангов 25. Коллекторы напорной и обратной воды 4 соединены резиновыми трубками с холодильником, который расположен на линии конденсата, и с головкой полной конденсации 9. [c.222]


    Под рабочей скоростью каландра понимается скорость отбора материала (каландрованная резиновая смесь, прорезиненные ткани) из зазора валков каландров. Эта скорость зависит от технологического процесса обработки материала и характера материала. Для современных каландров минимальная рабочая скорость находится в пределах 7—13 м/мин и максимальная 28—54 м1мин. Скорость отбора материала из зазора валков каландров может быть установлена практическими замерами и теоретически вычислена, исходя из величины окружной скорости валков, из зазора между которыми отбирается материал, а именно  [c.236]

    Питательные транспортеры, устанавливаемые у каландров, работают следующим образом. Резиновая смесь срезается (рис. 95, А) с валка питательных вальцев 1 при помощи дисковых или пластинчатых ножей (см. рис. 95, В) и в виде непрерывной ленты 2 поступает на питательный ленточный транспортер 3. Скорость отбора ленты резиновой смеси должна быть равной окружной скорости переднего валка. [c.272]

    Градуировочный график. Стандартные паровоздушные смеси гексана готовят с помощью дозирующего устройства. Дозированное количество я-гекса-на вводят в камеру микрошприцем. Отбор проб воздуха, содержащего н-гек-сан, осуществляют при помощи шприцев вместимостью 2—10 мл из резиновой трубки, продуваемой воздухом с помощью аспиратора. Стандартную смесь начинают отбирать через 5 мин после ввода в камеру вещества. Количество вводимого в камеру н-гексана рассчитывают по его плотн(х ти (0.66 г/мл) и объему камеры таким образом, чтобы в 1 мл воздуха находилось 0,05 мкг н-гексана. График строят в виде зависимости площади пика ог введенной пробы объемом от I до 10 мл воздуха с гексаном из камеры  [c.209]

    Подогревательные вальцы загружаются резиновыми смесями со стеллажа. Разогретая смесь с переднего валка срезается полосой и укладывается на стол-тележку, которая перекатывается к шприц-машипе. Резиновая полоса со стола-те.тежки заправляется в воронку шприц-машины для изготовления камеры, внутренняя поверхность которой покрывается эмульсией, находящейся в бaqкe. Для отбора камеры применяется отборочный транспортер с этого транспортера камера поступает на передвижные стеллажи для вылежки, а затем надевается на дорн. [c.105]

    Приспособление для отбора и фильтрования раствора. Стеклянную трубку длиной 6—7 см вставляют в резиновую трубку с внутренним диаметром около 6 мм и длиной 2 см, другой конец стеклянной трубки вставляют в резиновую грушу или в медицинский шприц емкостью 5 мл. К резиновой трубке присоединяют микрофильтровальную нипетку таким образом, чтобы нагнетающий конец пипетки находился внутри соединительной трубки, а шарик пипетки был закреплен резиновой трубкой. Противоположный капилляр пипетки погружают в реакционную смесь, находящуюся в микропробирке, и при помощи шприца содержимое пробирки засасывают в пипетку. [c.285]

    Если давление газа мало или близко к атмосферному, то для засасывания пробы газа в пипетку можно использовать резиновую грушу, насос Комовского, водоструйный насос или же напорную (уравнительную) склянку с затворной жидкостью. При использовании напорной склянки нужно перед отбором пробы газа в пипетку сначала заполнить ее подкисленной водой путем поднятия напорной склянки и в таком виде с закрытыми кранами подсоединить к пробоотборной трубке резиновым шлангом. Далее открывают краны и опусканием напорной склянки засасывают газ в пипетку. Первую порцию газа выбрасывают в атмосферу через боковой отросток верхнего трехходового крана пипетки или тройника, установленного между пипеткой и пробоотборной трубкой, так как эта порция содержит смесь воздуха и газа, оставшегося от предыдущей пробы. Затем газ снова засасывают в пипетку опусканием напорной склянки, причем последнюю следует опускать лишь насто.лько, насколько это необходимо для засасывания газа. Создание излишнего разрежения может вызвать подсос воздуха. Откалиброванными газометрами с напорной воронкой пользуются в газовых лабораториях газопроводов для градуировки газосигнализаторов шахтных интерферометров ШИ-3, ПГФ-2М-ИЗГ, инфралит Ех , СГГ-2М, АМТ-2 и др. [c.14]


Смотреть страницы где упоминается термин Смеси резиновые отбор: [c.64]    [c.170]    [c.125]    [c.200]    [c.188]    [c.213]   
Скоростные методы и приготовления резиновых смесей (1963) -- [ c.130 , c.149 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Резиновые смеси



© 2025 chem21.info Реклама на сайте