Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Пленки вязкость

    Причина устойчивости пен все еще недостаточно изучена. Исследователи, занимающиеся этим вопросом, в качестве основной причины принимали различные факторы. Так, Гиббс объясняет устойчивость пенных пленок их эластичностью — при растягивании пленки адсорбционный слой поверхностно-актив-ного вещества на поверхности делается более редким, поверхностное натяжение в месте растяжения повышается и способствует обратному сокращению пленки. Плато считает, что в пенных пленках вязкость жидкости очень высока, а это сильно замедляет и практически останавливает их утончение. Причина устойчивости пенных пленок по Ребиндеру — образование в них структуры. Дерягин рассматривает стабильность пен с точки зрения теории устойчивости лиофобных коллоидов, главным в которой является расклинивающее давление в тонких жидких слоях. [c.140]


    Изопропиловый спирт хорошо смачивает стекло и дюралюминий и образует на защищаемой поверхности самолета достаточно прочную устойчивую жидкую пленку. Вязкость изопропилового спирта выше вязкости этилового спирта и почти равна вязкости спирто-глицериновой антиобледенительной жидкости, что видно из данных табл. 159. [c.493]

    Температура вспышки и воспламенения жидких минеральных масел, применяемых для смазки цилиндров компрессоров, должна быть выше конечной температуры сжатия газа. Маслянистость определяет способность прилипания масла к металлу и образования на поверхности его прочной пленки. Вязкость является одним из основных свойств масла, определяющих его смазывающую способность. Вязкость зависит от температуры и давления. При понижении температуры и повышении давления вязкость возрастает, а с повышением температуры и понижением давления снижается. [c.95]

    При конденсации паров в холодильниках наибольшее сопротивление теплопередаче создает тонкий слой конденсата, который образуется на стенке холодильника. Коэффициент теплопередачи также зависит от многих переменных величин (плотности пленки, вязкости конденсата, теплоты испарения и т. д.). Его величина значительно уменьшается, если, например, пары содержат хотя бы небольшое количество неконденсирующихся газов. Газ образует при конденсации паров изолирующий слой между слоем конденсата и парами, в результате чего теплопередача значительно затрудняется. Наоборот, теплопередача ускоряется, если конденсат не образует на стенках холодильника непрерывной пленки, а стекает в виде капель. Такой вид конденсации осуществляется, например, на замасленной охлаждающей поверхности. [c.85]

    Рассмотрим некоторые варианты пузырькового метода. Как отмечалось равнее, вместо погружения объекта контроля в резервуар его покрывают жидкой пленкой (способ обмыливания), в которой наблюдают образование пузырьков. Жидкость должна быть вязкой, медленно стекающей с малым поверхностным напряжением. Ее приготавливают из водного раствора мыла, глицерина и желатина (мыльная пленка) либо из водного раствора декстрина, глицерина, спирта и других добавок (полимерная пленка). Вязкость обеспечивает медленное стекание, а снижение сил поверхностного натяжения облегчает образование пузырей. [c.94]

    После оксидирования детали промывают, сушат при 105—110° С в течение 1 ч и погружают в лак МГМ-16 на 3—5 мин до прекращения выделений пузырьков воздуха из пор пленки. Вязкость лака должна быть в пределах 30—45 сек по прибору ВЗ-4. После пропитки производят сушку лака при 140—150° С в течение 2 ч. Пропитку лаком МГМ-16 повторяют еще один раз с последующей сушкой при той же температуре в течение 4 ч. [c.178]


    Испытания лакокрасочных материалов и покрытий проводятся по ОСТ 10086—39. К наиболее важным показателям качества материалов относятся вязкость, адгезия, прочность на удар, твердость и гибкость пленки. Вязкость определяется вискозиметром ВЗ-4 (ГОСТ 8420—57), адгезия — путем отслаивания (количественный метод), а также путем решетчатых и параллельных надрезов — качественный метод (ГОСТ 15140—69), прочность на удар — по прибору У-1 (ГОСТ 4765—59), твердость по маятниковому прибору М-3 (ГОСТ 5233—67), прочность пленки при изгибе— по шкале гибкости ШГ-1 (ГОСТ 6806—53). Кроме того, в случае необходимости проверяется стойкость лакокрасочных покрытий к различным реагентам [2]. Лаборатория, которая проводит приемочные и контрольные испытания лакокрасочных материалов и проверку их эксплуатационной стойкости, должна быть снабжена соответствующими контрольно-измерительными приборами. [c.270]

    На качество пленки оказывает также влияние фильтрующий пакет (размеры отверстий и число сеток). Для улучшения качества необходимо использовать сетки с более мелкими отверстиями, однако они быстрее забиваются и требуют частой очистки или замены сеток. Число сеток и их размеры выбираются экспериментально в зависимости от требований, предъявляемых к пленке, вязкости и степени чистоты полимера. Ориентировочно сетки, [c.160]

    Цвет, внешний вид лака, внешний вид пленки, вязкость и содержание нелетучих веществ определяют в неразбавленном лаке. [c.17]

    Пленко- Вязкость (исходная) Режим сушки Растворитель Ориентировочный расход на Данные 0 стойкости [c.28]

    Лак подогревают и фильтруют через вакуум-фильтр, в который вкладывается один слой бязи и два-три слоя асбестовой ваты. Фильтрацию проводят не менее двух раз, после чего проверяют внешний вид пленки, вязкость и сухой остаток. [c.165]

    Смазка подшипников скольжения должна быть маслянистой и вязкой. Маслянистостью называется способность смазки образовывать на поверхности устойчивые адсорбированные пленки. Вязкостью называется свойство слоев смазки сопротивляться относительному сдвигу. Единицей динамической вязкости является Па-с. Кинематическая вязкость представляет собой отношение динамической вязкости к плотности смазки. Единица кинематической вязкости — м /с. Вязкость масел резко понижается с повышением температуры. [c.266]

    Принято считать, что процесс пленкообразования протекает в две стадии. На первой стадии скорость процесса, практические определяемая скоростью испарения растворителя, в основном зависит от давления паров растворителя над раствором пленкообразователя. Это давление ниже, чем давление пара над чистым растворителем. За счет этого различия при сравнительно высоких концентрациях полимера скорость испарения снижается. Это вызовет конвективное перемешивание раствора, направленное на выравнивание плотности раствора по толщине формируемой пленки. Вязкость системы постепенно увеличивается, а скорость конвективного перемешивания падает. Система теряет текучесть сначала у поверхности, а затем по всей толщине пленки возникает градиент концентраций. Этот момент считают началом второй стадии пленкообразования, которая может длиться до двух месяцев, после чего остаточное содержание растворителей в пленке достигнет минимального равновесного значения. [c.93]

    Эти исследования показали, что неполярное вазелиновое масло дает пленку, вязкость которой даже на расстоянии нескольких мил.чимикронов от стенки не отличается от объемного значения. Введение в вазелиновое масло олеиновой или стеариновой кислоты заметно повышает вязкость в граничном слое. Такой же эффект дают трибутирин, касторовое масло и некоторые минеральные масла. В растворах диэтилсебацината в вазелиновом масле, напротив, вязкость в пристенном слое уменьшается против объемного значения. [c.348]

    Пленко- Вязкость (исходная) по вискозиметру ВЗ-4 при 20° С, сек Режим сушки Растворитель Ориентировочный расход на Данные о Стойности [c.27]

    Зависимость (2.2.10) совпадает с зависимостью, полученной в работе [14 для растяжения неоднородной пленки с нерастворимыми ПАВ, либо для пленки с растворимыми ПАВ в условиях достаточно быстрой деформации, когда можно пренебречь обменом ПАВ между поверхностью и объемом пленки (вязкость не учитывалась). При этом поверхностное натяжение б, а значит, и поверхностная концштрация ПАВ менялись лишь во времени, но не менялись вдоль пленки. Это означает, что вдоль пленки не меняется и величина т - - и в отмеченных выше условиях закон подобия (2.2.10) имеет место и в том случав, когда вкладом d> в первом слагаемом правой части (2.1.12) пренебрегать нельзя.  [c.210]

    Наблюдения в течение 72 ч миграции при 100° С полиэфиров глико-лей и дикарбоновых кислот, а также других пластификаторов из пленок нитрата целлюлозы, содержащих 60% пластификатора, в непластифици-рованные пленки нитрата целлюлозы (для обоих видов пленок вязкость нитрата целлюлозы одинакова) подтвердили уже известные данные. Касторовое масло сильно выпотевает, и пластифицированные им пленки желтеют и становятся хрупкими, трикрезилфосфат мигрирует и испаряется с поверхности пленок, дибутилсебацинат мигрирует быстро, дициклогексилсебацинат мигрирует незначительно, в чем и заключается его преимущество перед дибутилсебацинатом. Полиэфиры себациновой кислоты не мигрируют, хотя пластифицированные ими пленки тоже быстро становятся хрупкими. Если даже сегменты макромолекул полиэфиров достаточно подвижны для оказания пластифицирующего действия, то все же они обладают меньшей подвижностью, чем молекулы низкомолекулярных пластификаторов, принадлежащих к группе сложных эфиров. Это объясняется тем, что межмолекулярное взаимодействие в полиэфирах сильнее, чем в низкомолекулярных эфирах, что предупреждает возможность миграции молекул полиэфира из пленок. [c.174]



Смотреть страницы где упоминается термин Пленки вязкость: [c.102]    [c.408]    [c.699]    [c.14]    [c.17]    [c.57]    [c.199]    [c.47]   
Эмульсии (1972) -- [ c.282 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте