Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Покрытия защитные термостойкие

    Они могут быть использованы для целей склеивания и пропитки с одновременным обеспечением электроизоляционной прослойки. Разработана технология изготовления резисторов ППБ, ПКВ, С5-7, С5-10 и др., в которых в качестве защитного термостойкого электроизоляционного покрытия использованы органосиликатные материалы. При производстве проволочных переменных резисторов (потенциометров) ППБ (15, 25, 50, 75 и 100 Вт) применяется органосиликатный материал А-5. [c.153]


    Требования к защитным покрытиям по термостойкости, т. е. способности сопротивляться резким теплосменам, большей частью весьма жестки. Бытовые эмали, например, считаются выдержавшими испытания, если они не откалываются от изделия при однократном перепаде температуры от 232 (температура плавления олова) до 20° С. От жаростойких покрытий нередко требуется, чтобы они выдерживали несколько сотен резких теплосмен в интервале 800—20° С и более. [c.303]

    Окрашенные изделия могут эксплуатироваться в самых различных условиях (атмосферостойкие покрытия автомобилей и другого наземного транспорта, подводные необрастающие покрытия кораблей, термостойкие покрытия ракет, электроизоляционные покрытия в электро- и радиотехнике, защитные покрытия химического оборудования, отделочные покрытия в строительстве, покрытия деревянной мебели, искусственных кож и т. д.). В соответствии с этим к ним предъявляется комплекс специфических требований, в частности по атмосферостойкости, водостойкости, термостойкости, химической стойкости, твердости, эластичности, адгезии, цвету, глянцу и т. д. Отсюда вытекают и соответствующие требования к лакокрасочному материалу, который должен обеспечить получение покрытия с заданными свойствами. [c.9]

    Лак 177—раствор сплава битумов и растительных масел в органических растворителях. Этот лак применяют для изготовления алюминиевой краски АЛ-177 и образования пленочного термостойкого покрытия. Защитные свойства лака 177 низкие. [c.501]

    Для лакокрасочного покрытия под термостойкостью подразумевается способность сохранять свои защитные свойства после воздействия температуры. [c.105]

    По химической инертности этот полимер близок к политетрафторэтилену, но уступает ему по термостойкости. Он обладает хорошими диэлектрическими свойствами и легко перерабатывается в изделия обычными методами литья и прессования пригоден для нанесения защитных покрытий. [c.168]

    Больший расход углерода, чем расход его в результате низкой термостойкости, наблюдается при контакте углерода в эксплуатационных условиях при весьма высоких температурах с активными газами. Для предотвращения контакта электродов с активными газами и снижения расхода углерода издавна были разработаны защитные покрытия на основе карбидообразующих элементов и их соединений, тугоплавких веществ и других материалов. Недостатком таких покрытий являлась малая адгезия с графитом при высоких температурах, что вызывало их отслаивание. [c.98]

    Многие полимеры и сополимеры, содержащие фосфор, представляют собой огнестойкие материалы с повышенной термической стойкостью. Их применяют в качестве термостойких пластификаторов, огнестойких защитных покрытий, обладающих хорошей адгезией к металлу, стеклу, коже, а также используют в качестве пропитывающих составов, придающих огнестойкость пропитываемым материалам. [c.471]


    Уменьшение числа способных окисляться алкильных групп повышает термическую стойкость полисилоксанов. Подбор мономеров дает возможность широко варьировать свойства получаемых продуктов, которые находят применение в качестве морозостойких и термостойких смазочных материалов, защитных покрытий, диэлектриков для пропитки конденсаторов, эластомеров для производства резины, эксплуатируемой в интервале от —90 до +250°С. [c.392]

    Исследования показали широкие возможности и значительные преимущества фотохимического метода обработки перед другими методами (химическим, термохимическим, радиационным) для модификации данных полимеров получения изделий из них. Разработаны методы получения термостойких защитных и изолирующих покрытий и плёнок, а также некоторых тонкослойных изделий простых форм. [c.111]

    Температура среды в фильтрах ограничивается термостойкостью применяемых ионитов и коррозионностойких защитных покрытий внутренних поверхностей, соприкасающихся с агрессивными средами. [c.144]

    Незащищенные наземные хранилища жидких конденсированных газов обладают сравнительно низким уровнем ПВБ, и поэтому необходимы эффективные меры, локализующие возможные аварии и сводящие к минимуму их последствия. С этой целью необходимо обеспечить земляную обваловку вокруг резервуаров-хранилищ рвы-сборники около хранилищ безопасные расстояния между отдельными резервуарами, другими объектами, установками, источниками загорания и т. д. создание систем эффективного охлаждения резервуаров покрытие поверхности резервуаров изолирующими термостойкими покрытиями установку систем рассеивания образовавшегося паровоздушного облака. Наибольший эффект обеспечивается сочетанием нескольких защитных мер. [c.171]

    В последнее время начато освоение процессов толстослойной (до 2 мкм) вакуумной металлизации твердыми металлами (хромом, никелем). Такие покрытия можно использовать и без защитного лака. Однако их наносят лишь на достаточно термостойкие пластмассы, выдерживающие температуру 150—200 °С. Нанесение подобных покрытий довольно дорогостоящая операция, и поэтому применяется она сравнительно редко. [c.15]

    Интересным является сополимер хлортрифторэтилена с винилиденфторидом. Он представляет собой каучук, известный под названием Кель-Ф , с термостойкостью выше 300° С, обладающий высокой прочностью, высоким сопротивлением к истиранию, устойчивостью к действию масел, топлив и азотной кислоты, но набухающий в эфирах [128, 145]. Из него изготовляют уплотняющие прокладки, рукава, диафрагмы, баки, защитные покрытия, перегородки, сальники, электрическую изоляцию и другие изделия, работающие в агрессивных средах при высоких температурах. [c.193]

    Основное назначение ПИНС группы 3 — консервация топливной системы самолетов и вертолетов (без расконсервации), наружных поверхностей авиационных двигателей после полета, запасных частей, точных и особо точных изделий, замков легко--вых автомобилей, насосов, компрессоров, приборов и т. п. Перспективно использование ингибированных масел для защиты от коррозии тонкого листа сельскохозяйственной техники алюминиевых и магниевых сплавов, дополнительной защиты термостойких органосиликатных покрытий [129, 133]. Как правило, защитные пленки ПИНС-РК отличаются от пленок рабоче-консервационных и консервационных масел несколько большим уровнем адгезионно-когезионных сил (примерно, в два-три раза, т. е. 2—5 Па) и более высоким уровнем защитных свойств. Это объясняется тем, что в состав жидкой основы ПИНС вводят загущающие присадки — 0,1—5,0% (масс.), а общее содержание [c.180]

    На основе силиконов получают также термостойкие лаки, хим. стойкие защитные покрытия, пластмассы, охлаждающие жидкости, различные краски и др. [c.561]

    Высокая термостойкость (до Защитные т-ры ООО С) удовлетвори- стали тельная адгезия к металлу при толщине покрытия 80— [c.394]

    Высокая термостойкость (до Защитные покрытия для же-т-ры 1200 С)1 коэффициент леза и нержавеющих сталей термического расширения (в интервале т-р 80—300° С) [c.394]

    Значительный интерес представляет использование металлополи-меров в качестве антикоррозионных и антифрикционных покрытий, а также покрытий с особыми электрическими и магнитными свойствами. В металлополимерных покрытиях защитные свойства полимеров дополняются протекторным или ингибирующим действием соответствующих металлов прочность, термостойкость и теплопроводность их выше, чем полимерных высокая электропроводность металлополимерных покрытий позволяет электроосаждением получать двухслойные покрытия, в которых второй слой полимерный или металлический. Путем подбора металлов и полимеров различной химической природы, изменением концентрации, размеров и формы коллоидных частиц металлов можно весьма тонко регулировать электрические и магнитные свойства металлополимерных покрытий. [c.116]

    Для защиты труб теплосетей бесканальной прокладки институтом были разработаны покрытия на основе термостойкого кремнийорганического лака. Защитная способность рекомеадованного покрытия болев чем в 10 раз превышает защитную способность битумного праймер-ного покрытия. Защитное покрытие представляет собой смесь кремний-органического лака с наполнителем (например, перлит, портландцемент и др.). [c.210]


    Химический и тепловой износ снижают выбором коррозион-но- и термостойкого материала, использованием защитных покрытий, рациональной системы теплообогрева и теплосъема и др. [c.51]

    КАРБОРУНД (карбид кремния) Si — соединение кремния с углеродом, один из важнейших карбидов, применяемых в технике. В чистом виде К-— бесцветные блестящие кристаллы, технический К. окрашен в зеленый или сине-черный цвет, т. пл. 2830 С. Чистый К.— изолятор, в зависимости от примесей приобретает свойства полупроводника. Химически стоек, на него действуют только смесь азотной и плавиковой кислот, а также фосфорная кислота при 230 С. К. получают в электропечах прн температуре около 2000° С из смеси песка и кокса с примесью Na l и древесных опилок. К. отличается высокой огнестойкостью, теплопроводностью, термостойкостью, сопротивлением к ст1фанню. Из К- изготовляют огнестойкие изделия, футеровку, защитные замазки, нагревательные (силитовые) стержни для электропечей, плиты и покрытия D метро, на вокзалах, абразивные материалы, наждачную бу-Mai-y и многое другое. Кристаллы К. применяют в радиотехнике. [c.121]

    Полиорганотитанаты применяются для создания термостойких защитных покрытий, устойчивых до 700К, а с примесью алюминиевой пудры — до 900К. Общая формула этих соединений [c.494]

    Для повышения физико-механических и защитных свойств, а также термостойкости покрытия, образовавшиеся из этих составов при комнатной температуре, следует подвергнуть прогреву при температуре 370К в течение суток или при температуре 4ЮК в течение двух часов. В этих условиях происходит процесс так называемой вулканизации каучука — химического взаимодействия между его макромолекулами, которое и приводит к улучшению свойств. [c.41]

    Применяются в основном для производства армированных пластиков (стеклопластиков) повышенной влаго- и термостойкости, в качестве компонентов заливочных компаундов, пластобето-нов, защитных покрытий. Не рекомендуется применять в щелочных средах [c.66]

    ПОРОШКОВЫЕ КРАСКИ, высокодисперсные композиции, применяемые для получения защитных, Д(-ко])атив ых и др. покрытий по металлу, бетону, стеклу, керамике и др. термостойким материалам. Осн. компоненты — пленкообразующие в-ва (эпоксидные или полиэфирные смолы, полиакрилаты, полиамиды, поливинилхлорид, пентаплаа, полиэтилен, поливинилбутираль, фторопласты и др.) и пигменты, напр, оксиды Сг, ре, Т , сажа содержат, крометого, пластификаторы, наполнители, отвердители, стабилизаторы, а также добавки, улучшающие сыпучесть краски н ее растекание по подложке. Изготовляют П, к. смешением сухих компонентов в мельницах (напр,, шаровых, коллоидных) или в турбосмесителях, а также смешением в расплаве в экструдерах или лопастных смесителях с послед, измельчением в дробилках. Размер частиц П. к. 10—300 мкм, толщина образуемых ими покрытий 50—400 мкм. [c.474]

    Из р-ров ароматических П. в олеуме формуют термостойкое волокно оксалон (см. Термостойкие волокна). Кардовый П. (ниплон-1)-пленкообразователь для лаков, из него изготовляют также разл. изделия. Кардовые П. можно использовать для произ-ва стекло- и углетекстолитов, прессматериалов, полупроницаемых мембран, пленок и защитных лакокрасочных покрытий, длительно эксплуатируемых при 200-300 °С и в агрессивных средах. [c.17]

    Хлорирование б адиенового каучука приводит к образованию продукта [С4НвС12] , содержащего до 48% хлора, бутадиен-стирольного каучука - продукта с содержанием 55-62% хлора. По термостойкости и стойкости к действию щелочей они уступают хлоркаучуку растр, в аромаггич. углеводородах и неполярных р-рителях используются в качестве компонентов резиновых клеев и для получения защитных покрытий (заливка швов, обмазка и др.). [c.287]

    Впервые на основании анализа динамики производственной деятельности "БНЗС" в разрезе выполнения пятилетних планов развития народного хозяйства страны исследованы тенденции изменения приоритетных направлений в производственной деятельности треста "БНЗС". Выявлена значительная роль треста в создании термостойких материалов для пиролизных печей, защитных покрытий, а также в развитии интенсивных методов строительства с использованием сборного крупнопанельного железобетона в Башкирии. [c.4]

    Покрытие стеклянных изделий защитной кремнийорганической пленкой не только придает им гидрофобность, но и значительно повышает их термостойкость и механическую прочность при работе разливочных автоматов количество битой посуды уменьшается благодаря гидрофобизации с 0,3—1% до 0,014% при транспортировании же бой стеклянных бутылей снижается с 1% до 0,00017%. Большое значение гидрофобизация стеклянной посуды имеет в медицине — это исключает возможность свертывания крови. Гидрофобизация предметных стекол для микроскопа дает возможность наносить на них очень мелкие, нерастекающиеся капли, которые можно легко перемещать по стеклу. [c.358]

    Поскольку ХСПЭ обладает хорошей адгезией к тканям, покрытые им ткани газо- и, водонепроницаемы, озоно- и погодостойки, термостойки, негорючи, имеют -высокую износостойкость и превосходно сохраняют яр.кую цветную окраску. ХСПЭ применяют для изготовления искусственной кожи, тканевого откидного верха автомашин и катеров, цветных брезентов, палаток, защитной одежды, плавсредств и т. п. [95, 111, 118, 160, 164—168]. Ткани (.в основном найлоновые), прорезиненные ХСПЭ, широко применяют для изготовления надувных складов-холодильников, выставочных павильонов, крупногаба,ритных гибких плотин, надувных плавучих средств для транопортировии по воде различных материалов и т. п. [ 167, 169, 170]. [c.153]

    Эпоксидные смолы можно разделить на две большие группы диэпоксидные — с двумя эпоксигруппами и полиэпоксид ные, — содержащие более двух эпоксидных групп. К пе рвой группе относятся диановые эпоксидные смолы, чаще всего. используемые для получения защитных покрытий. Теплостойкость этих смол не превышает 200 °С. Смолы второй группы имеют более высокую термостойкость. Однако наличие простых эфирных связей в молекуле диановых омол обеопечивает их более высокую химическую стойкость, а гидроксильные группы способствуют высокой адгезии. [c.215]

    Для защиты мембран, работающих при высоких температурах, необходимо применять термостойкие лакокрасочные покрытия. При температурах до 100 °С удовлетворительно сохраняют защитные свойства этилцеллюлозные покрытия до 120—150 °С — алкидные на высыхающих маслах до 200 °С — алкидные на полувысыхаю-щих маслах, а также фенольно-масляные, полиакриловые и поли-стирольные до 230—250 °С — эпоксидные до 250—280 °С — поли-винилбутиральные до 350—550 °С — поликсилоксановые покрытия. [c.39]

    Мыльные загустители типа стеарата лития благодаря повышенной способности образовывать в углеводородных средах тиксотропнув структуру нашли применение в разработке покрытий группы МЛ-2. Эти покрытия, используемые, главным образом, в конвейерном производстве, должны обладать способностью удерживаться на вертикальной поверхности и не стекать при нанесении. Так, основным компонентом защитного материала НМ-МЛ [17], относящегося к покрытиям группы Ш1-2, является стеарат лития. Состав НГй-МЛ отличается тиксотропностью и повышенной термостойкостью пленки (140°С). Способность быстро восстанавливать структуру после механического разрушения (например в насосе) позволяет наносить составы такого типа методом безвоздушного распыления под давлением 7-12 МПа. Загущающие свойства стеарата лития и тиксотропность составов на его основе можно повысить добавлением воды как модификатора структуры. [c.15]

    Краткая характеристика о сновных применяемых металлических покрытий на металлах большой четверки и их сплавах приведена в табл. I. В механизме защитного действия металлических покрытий есть много сходных черт так, например, защитные авойства хромо вого покрытия на ниобии основаны на фор мир овании при окислении фазы СгКЬ04, обеспечивающей защ иту. Высокая термостойкость покрытия обусловлена близостью коэффициентов термического расш ирения ниобия и покрытия. Аналогичен механизм защитного действия цинкО ВО-го покрытия па ниобии. Образующийся при окислении ниобат цинка защищает основной металл. При нанесении покрытия [c.221]

    Однако камшшое литье обладает существенными недостатками имеет малую термостойкость и неудовлетворительные механические свойства. Поэтому кам№ное литье нельзя применять в качеегве защитного покрытия вращающихся деталей дымососов. [c.59]


Смотреть страницы где упоминается термин Покрытия защитные термостойкие: [c.248]    [c.68]    [c.63]    [c.121]    [c.474]    [c.41]    [c.227]    [c.576]    [c.187]    [c.394]    [c.391]   
Коррозия и основы гальваностегии Издание 2 (1987) -- [ c.94 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Окись магния для термостойкого защитного покрытия электротехнических



© 2025 chem21.info Реклама на сайте