Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Пластмассы, защита аппаратуры

    Для антикоррозионной защиты крупногабаритного оборудования, работающего в условиях агрессивных сред в производствах минеральных солей (концентратов, промывных башен и пр.), применяют покрытие из кислотоупорных плиток и других кислотоупоров, а также кислотоупорные цементы (кварцевый, кремнефтористый и пр.). Для защиты химической аппаратуры и строительных конструкций применяются плитки и изделия из стеклокристаллического материала, кислотоупорный клинкерный кирпич, керамические плитки и т. п. В химической промышленности распространены эмалевые покрытия. В настоящее время освоены ситталевые эмали, обладающие высокими механическими и термическими свойствами. Широкое применение для антикоррозионных целей имеют материалы из пластмасс винипласта, полиэтилена, фаолита, текстолита и пр. Одним из наиболее стойких материалов является фторопласт, обладающий коррозионной стойкостью ко всем кислотам и щелочам. Для изготовления теплообменной аппаратуры, работающей в условиях воздействия агрессивных жидкостей и газов, применяют графит, графолит и другие графитовые материалы. Для защиты аппаратуры и строительных конструкций от коррозии применяются специальные химически стойкие лакокрасочные материалы на основе перхлорвиниловой смолы, поливинилхлорида и его полимеров, лаков, эпоксидных смол и т. д. [c.87]


    К числу современных пластмасс относятся так называемые армированные пластики. В армированных пластиках в качестве наполнителя используют различные волокна. Волокна в составе пластмассы несут основную механическую нагрузку. Органопластики — пластмассы, в которых связующим являются синтетические смолы, а наполнителем — органические полимерные волокна. Их широко применяют для изготовления деталей и аппаратуры, работающих на растяжение, средств индивидуальной защиты и др. В стеклопластиках армирующим компонентом является стеклянное волокно. Стекловолокно придает стеклопластикам особую прочность. Они в 3—4 раза легче стали, но не уступают ей по прочности, что позволяет с успехом заменять ими как металл, так и дерево. Из стеклопластиков, например, изготовляют трубы, выдерживающие большое гидравлическое давление и не подвергающиеся коррозии. Материал является немагнитным и диэлектриком. В качестве связующих при изготовлении стеклопластиков применяют ненасыщенные полиэфирные и другие смолы. Стеклопластики широко используются в строительстве, судостроении, при изготовлении и ремонте автомобилей и других средств транспорта, быту, при изготовлении спортинвентаря и др. По сравнению со стеклопластиками углепластики (п.ласт-массы на основе углеродных волокон) хорошо проводят электрический ток, в 1,4 раза легче, прочнее и обладают большей упругостью. Они имеют практически нулевой коэффициент линейного расширения по цвету — черные. Они применяются в элементах космической техники, ракетостроении, авиации, наземном транспорте, при изготовлении спортинвентаря и др. [c.650]

    Электропроводящими (обычно акриловыми с добавками до 80% порошка никеля) красками покрывают пластмассовые корпуса радио- и телеаппаратуры, ЭВМ и других электронных устройств. Назначение этих покрытий — защита аппаратуры от затрудняющих ее работу внешних помех и окружающей среды от проникновения в нее электромагнитных колебаний, генерируемых указанными источниками. Кроме того, электропроводящие покрытия препятствуют скоплению на аппаратуре и приборах статического электричества, разряды которого могут привести к серьезным неполадкам, в частности, к потере памяти ЭВМ. Следует отметить, что, несмотря на расширяющееся изготовление корпусов указанной аппаратуры из электропроводящих пластмасс, потребление красок данного назначения имеет тенденцию к росту. В Японии, например, к 1984 г. сбыт их составил 1,3 млн. дол., а в 1985—1986 гг. должен был возрасти до 90—130 млн. дол., число изготовителей таких красок увеличилось до 30 (по сравнению с несколькими фирмами в 1981—-1982 гг.). [c.119]


    Защита пластмассами. В качестве материалов для защиты аппаратуры широко используются и пластические массы винипласт, полиэтилен, полипропилен, фаолит, асбовинил и др. (см. табл. 1.3). [c.40]

    Растворы и пульпы, перерабатываемые в производстве хлористого калия из калийных руд, действуют разрушающе на аппаратуру. Значительный коррозийный и эрозийный износ имеет место в трубопроводах, растворителях, отстойниках для горячих щелоков, насосах, ковшах элеваторов и др. Для защиты аппаратуры применяют различного рода покрытия. Растворители покрывают диабазовой обмазкой. Вакуум-корпусы гуммируют или футеруют, например керамическими плитками. Переточные желоба, лотки, кожухи для термоизоляции изготовляют из пластмасс или защищают обмазками на основе асбовинила (асбест с этинолевым лаком). Металлические трубопроводы защищают фарфоровыми вкладышами на специальных цементах или гуммируют. Весьма эффективной оказалась защита трубопроводов асбовинилом. [c.304]

    Полихлорвиниловые смолы используются для получения пер-хлорвиниловых лаков, винипласта (твердый полихлорвинил) и полихлорвинилового пластиката (мягкий полихлорвинил). Эти лаки и пластмассы, особенно винипласт, находят широкое применение в цехах электрохимических покрытий в качестве футеро-вочных материалов для защиты аппаратуры от воздействия агрессивных сред. Винипласт используется и как самостоятельный конструкционный материал. [c.48]

    Керамические материалы, пластмассы, плавленые горные породы, материалы на основе каучука, битумов и пеков находят применение для изготовления и защиты аппаратуры в производствах фосфорной кислоты и фосфорных удобрений (преципитат, обогащенный и двойной суперфосфат). [c.10]

    В качестве материалов для защиты аппаратуры широко используются и пластмассы винипласт, полиэтилен, полипропилен, фаолит, асбовинил и др. [c.31]

    Эпоксидные покрытия, полученные отверждением смол полиамидами, имеют хорошую адгезию к металлам, дереву, кирпичу, резине, пластикам. Поэтому эпоксидные смолы можно применять для грунтовки кузовов из пластмассы, защиты химической аппаратуры, для покрытий бетонных блоков, внутренней поверхности блоков и барабанов, фольги, спортивных мячей, обуви и др. [c.331]

    ЗАЩИТА АППАРАТУРЫ ЛИСТОВЫМИ ПЛАСТМАССАМИ [c.345]

    При гидролизе диметилдихлорсилана образуется соляная кислота, концентрация которой зависит от применяемого соотношения вода диметилдихлорсилан. В связи с этим необходимо предусмотреть защиту аппаратов и трубопроводов от коррозии. На участках трубопроводов и в аппаратах, где соляная кислота находится в смеси с диметилдихлорсиланом, для защиты аппаратуры можно использовать эмаль, керамику, фарфор, стекло, а также облицовку кислотостойкими пластмассами и резинами. [c.493]

    Материалы, из которых изготавливаются футеровки, могут быть различными благородные металлы, медь, коррозиестойкие стали, пластмассы и т. д. Из-за сложностей с герметизацией не получили широкого распространения плавающие футеровки из керамики, стеклоуглерода и других хрупких материалов. Выбор футеровочного материала определяется используемой технологической средой, параметрами процесса, а также экономическими соображениями. Так, в лабораторной практике широко используются футеровки из благородных металлов для защиты малогабаритных сосудов. Для укрупненной лабораторной и промышленной аппаратуры синтеза целесообразно использование сравнительно недорогих металлических и термопластических футеровок. [c.257]

    Пластмассы широко применяются для изготовления химиче ской аппаратуры и для защиты металлической аппаратуры, труб и емкостей от коррозии [115—127]. [c.26]

    Из других неметаллических покрытий укажем бетоны, цементы, асфальты, смолы, битумы, применяемые чаще всего для защиты подземных сооружений — трубопроводов, кабелей, оснований металлических конструкций и т. п. Для мелких изделий, предметов домашнего обихода и химической аппаратуры применяют защиту эмалью — слоем оплавленных силикатов, а также искусственными смолами и пластмассами. [c.517]

    Для изготовления аппаратуры могут быть использованы различные пластмассы. Однако необходимо учитывать, что эти материалы способны загрязнять облучаемые системы органическими примесями. Кроме того, пластмассы подвержены действию излучения при дозах около 10 эе/г. Наиболее широко применяемым материалом является стекло. Большинство видов стекла при облучении приобретает окраску, хотя разработаны особые стекла, устойчивые к излучению. Окрашивание не имеет значения для большинства экспериментов, за исключением тех, которые связаны со спектрофотометрированием облученной жидкости непосредственно в сосуде для облучения. В таких случаях необходимо защитить спектрофотометрическую кювету от действия излучения, например, слоем свинца. [c.52]

    При расчете следует учитывать совместно действующие нагрузки и производить расчет на самые неблагоприятные условия для прочности аппарата при его эксплуатации. При расчете аппаратуры (преимущественно колонной) следует учитывать массу и нагрузку площадок, лестниц и другого вспомогательного оборудования, закрепленных на ней. При механическом расчете элементов аппаратов, имеющих антикоррозионную защиту стенок — эмаль, резину, пластмассу, металлический защитный покров и т. п., наличие защиты не учитывается. [c.139]


    Одним из способов защиты деталей химической аппаратуры от действия агрессивных сред является покрытие металлических поверхностей пластмассой. Наиболее пригодны для этих целей полиэтилен, полиамиды, поливинилбутираль и др. Покрытие металла порошковыми пластмассами производится несколькими способами окунанием, накатыванием, футеровкой, присыпкой. [c.95]

    Синтетические смолы и пластмассы. Из многочисленных типов синтетических смол, применяемых в настоящее время в промышленности, наибольшее значение для изготовления и защиты химической аппаратуры имеют следующие три типа смол фенолформальдегидные, дивинилацетиленовые и полихлорвиниловые. [c.44]

    Организацию изготовления и защиты контейнеров наиболее целесообразно осуществить на заводах, производящих аппаратуру из пластмасс, где имеются термические печи, а также опыт нанесения полимерных материалов на стальные изделия. [c.266]

    Трубы и приспособления с покрытием из резины и пластических масс бывают самого разнообразного размера (начиная от труб диаметром 32 мм). Максимальная длина труб с покрытием бывает обычно 6,1 м. Покрытия трубопроводов и оборудования обычно отвечают требованиям, установленным для них. Необходимо обратить большое внимание на гуммированные трубы, точность размеров которых должна соблюдаться во избежание трудностей при монтаже. Покрытие труб и аппаратуры также можно производить другими пластмассами. Неопытные рабочие должны быть обучены прокладке трубопроводов, имеющих защиту из пластмассы или гуммировку. [c.53]

    Для изготовления и защиты химической аппаратуры применяются преимущественно пластмассы, относящиеся к первым трем группам. [c.246]

    Благодаря хорошим антикоррозионным свойствам пластмассы нашли широкое применение в химической промышленности в качестве прокладочных материалов в соединениях коммуникаций на фланцах, для защиты от коррозии внутренних поверхностей аппаратуры простой геометрической формы, для изготовления трубопроводов, центробежных насосов и запорной арматуры к ним, а также вентиляторов и газодувок с небольшим напором. Рассмотрим наиболее важные из этих материалов. [c.495]

    Продукты, участвующие и получающиеся в процессе синтеза эптама, содержат связанный и элементарный хлор, соляную кислоту, хлористый водород, органические и неорганические хлориды. Все эти вещества при повышенных температурах обладают высокой агрессивностью по отношению к большинству металлов и сплавов. Обычно в подобных средах широко используются различные виды защиты аппаратуры и оборудования неметаллическими материалами органического и неорганического происхождения. Однако в данном случае использование неметаллических материалов органического происхождения осложняется как действием высоких температур, так и содержанием в реакционных средах таких веществ, как амины, хлорбензол, этилмеркаптан, карбамоилхло-рид и эптам, способных растворять ряд полимерных материалов. Кроме того, известна высокая агрессивность жидкого и газообразного фосгена по отношению к большинству пластмасс, за исключением фторопласта-4 [2]. [c.78]

    Применение. А. используют гл. обр. для получения алюминиевых сплавов. Чистый А.-конструкц. материал в стр-ве жилых и обществ, зданий, с.-х. объектов, в судостроении, для оборудования силовых подстанций и др Применяют А. также для изготовления кабельных, токопроводящих и др. изделий в электротехнике, корпусов и охладителей диодов, спец. хим. аппаратуры, товаров народного потребления и др. Покрытия из А. наносят на стальные изделия для повышения их коррозионной стойкости. Способы нанесения распыление (для защиты стальных конструкций, эксплуатирующихся в приморских зонах, на хим предприятиях и др.) погружение в расплав (для получения алюминированных стальных лент) плакирование прокаткой (биметаллич. ленты) вакуумное напыление (для алю-минирования лент из стали, тканей, бумаги и пластмасс, инструментальных зеркал и др.) электрохим. способ (для получения материалов и изделий с защитно-декоративными св-вами). [c.117]

    В отечественной справочной литературе проблемы коррозии и защиты от нее в промышленности пластмасс еще не освещались. Не были они отражены и в девятитомной серии справочных руководств Коррозия и защита химической аппаратуры , выпущенной издательством Химия в 1969—1974 гг. Это объяснялось отсутствием в то время достаточного объема необходимой информации. Сейчас положение изменилось в связи с созданием специальной противокоррозионной службы и появилась возможность собрать и обобщить как результаты лабораторных испытаний, так и данные, накопленные в ходе эксплуатации производств. [c.3]

    Антикоррозионные клеевые лаки Ф-10 и Ф-10Ф (ТУ 6-05-1092—74). Представляют собой спирто-ацетоновые растворы фурилово-фенолоформальдегидоаце-тальной смолы. Применяются для антикоррозионных лаковых покрытий в качестве связующего для футеровочных мастик горячей сушки (по металлу и друпШ материалам), стойких к кислотам и слабым щелочам, минеральным маслам, бензину и другим растворителям для получения растворов, применяющихся при изготовлении химически стойких бесшовных полов для крепления химически стойких изделий (керамической плитки, каменного литья и др.) в полах при футеровке аппаратуры и различных емкостей из металла, бетона и железобетона, работающих в агрессивных средах для крепления штучных изделий в панелях,, стенах, колоннах и т. п. в целях защиты строительных конструкций от коррозии для приготовления химически стойкой штукатурки при защите строительных конструкций, аппаратуры и различных емкостей из бетона, железобетона и металла в качестве клея для склеивания металлов между собой, металлов с пластмассами, керамикой и другими неметаллическими материалами, а также для склеивания неметаллических материалов между собой. [c.35]

    Электропроводящие покрытия нашли применение для изгoj товлеиия печатных плат, в производстве термоэлементов (для обогреваемой одежды, спальных принадлежностей, стеновы панелей и др.), в качестве подслоя при металлизации пластмасс, для экранирования аппаратуры и конструкций от действия электромагнитных полей и защиты от излучений сверхвысоких частот. Детали с электропроводящими покрытиями легко свариваются. Но основное назначение этих покрытий — защита пластмасс и других токонепроводящих материалов от возникновения статического электричества (покрытия на топливных стеклопластиковых цистернах, пластмассовых трубопроводах для перекачивания нефтепродуктов и прочих изделиях). [c.144]

    В последние годы разработаны электропроводящие эмали с применением различных пленкообразующих веществ полиакрилатные АС-588, АК-562, пентафталевая ПФ-910, виниловые ХС-775, ХС-928, ХС-972, 68Т и другие, позволяющие получать покрытия с Р5 = 10 10 Ом. Электропроводящие покрытия нашли применение для изготовления печатных плат, в производстве термоэлементов (для обогреваемой одежды, спальных принадлежностей, стеновых панелей и др.), в качестве подслоя при металлизации пластмасс, для экранирования аппаратуры и конструкций от действия электромагнитных полей и защиты от излучений свер Х-высоких частот. Детали с электропроводящими покрытиями легко свариваются. Но основное назначение этих покрытий — защита пластмасс и других токонепроводящих материалов от возникновения статического электричества (покрытия на топливных стек-лопластнковых цистернах, пластмассовых трубопроводах для перекачивания нефтепродуктов и прочих изделиях). [c.137]

    Пластмассы применяют для защиты и изготовления аппаратуры, для изготовления труб (винипласт, асбови-ннл, фаолит, а также специальные каучуки). Винипласт— пластифицированный поливинилхлорид со стабилизаторами и другими добавками — устойчив к органическим веществам за исключением ароматических и хлорпроизводных. Винипласт легко сваривается струей горячего воздуха. Недостатками винипласта являются узкие температурные пределы применения (от О до 65 °С) и плохая теплопроводность. [c.187]

    Полиорганосилоксановые каучуки применяют в виде различных изолирующих и герметизирующих паст и клеев. Пасты пригодны для защиты частей электронной аппаратуры от влияния окружающей среды, вибрации и ударных нагрузок, для соединения и герметизации современных строительных конструкцш и т. п. [65]. Клеи используют для приклеивания полиорганосилоксановых резин к металлу, стеклу, керамике и пластмассам в изделиях, предназначенных для работы при высоких температурах. [c.556]


Смотреть страницы где упоминается термин Пластмассы, защита аппаратуры: [c.149]    [c.134]    [c.219]    [c.323]    [c.27]    [c.149]   
оборудование производств основного органического синтеза и синтетических каучуков (1965) -- [ c.40 , c.41 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте