Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Наполнители классификация

    Природный диатомит измельчается на молотковой мельнице, высушивается, очищается в сепараторах от песка и других примесей и разделяется на фракции с различным размером частиц воздушной классификацией. После этого он частично дезинтегрируется при прохождении через ряд воздуходувок. Таким образом, получается очищенный природный диатомит, который может быть использован как вспомогательное вещество, но применяется, главным образом, в качестве наполнителя. [c.346]


    Наполнители — твердые вещества, которые вводятся для придания или усиления в пластической массе определенных физических свойств прочности, теплостойкости, а также снижения усадки во время отверждения. Одновременно наполнитель увеличивает негорючесть изделий, часто водостойкость улучшает внешний вид и повышает диэлектрические свойства. В качестве наполнителей применяются органические и минеральные соединения. В табл. 14 приведена классификация пластмасс в зависимости от наполнителя. [c.213]

Таблица 14. Классификация пластмасс в зависимости от наполнителя Таблица 14. <a href="/info/520416">Классификация пластмасс</a> в зависимости от наполнителя
    КЛАССИФИКАЦИЯ УГЛЕРОДОНАПОЛНЕННЫХ СИСТЕМ —НАПОЛНИТЕЛЕЙ И СВЯЗУЮЩИХ [c.79]

    К сожалению, на нефтеперерабатывающих заводах не всегда уделяют должное внимание классификации и подготовке нефтяных остатков к коксованию, что совершенно недопустимо, особенно при производстве кокса-наполнителя, применяемого для производства электродной продукции и конструкционного графита. [c.66]

    Асбестовое волокно является ценным наполнителем в композициях кровельных материалов и покрытий для дощатой обшивки. Галечно-битумная смесь класса А по огнестойкости (в соответствии с классификацией автора) содержит значительное количество асбеста как наполнителя (22, 23]. Введение в покрытие для боковой обшивки деревянных строений асбестового волокна придает покрытию жесткость и сопротивление сползанию, что не может быть достигнуто с помощью обычных наполнителей для кровельных материалов. [c.209]

    Теория наполнителей прежде всего предусматривает классификацию предмета рассмотрения. Иногда пытаются классифицировать материалы, применяемые в качестве наполнителей. Однако это приводит к противоречию, так как один и тот же материал приходится помещать в разные группы. Например, при группировке по областям применения оказывается, что один и тот же наполнитель используют для изготовления резины, бумаги и пластмасс. [c.113]

    Причина этих неудач состоит в том, что материал является наполнителем не сам по себе, а становится им вследствие выполнения определенных технических функций. Поэтому классификация материалов не может быть положена в основу теории наполнителей. Очевидно, нужно исходить не из материалов, а из их технических функций. [c.114]


    Асбест является одним из наиболее распространенных наполнителей для фенольных смол и используется в пресс-композициях, кислото- и щелочестойких материалах, фрикционных тормозных накладках и абляционных материалах. Асбест — общий термин для волокнистых силикатов. Его месторождения встречаются главным образом в Италии, Канаде, КНР, Родезии и СССР. Волокна асбеста обладают высокими прочностью при растяжении и гибкостью, а также высокой стойкостью к действию повышенных температур и химических реагентов [15, 16]. При их использовании в пресс-композициях большое значение имеет длина волокон. По наиболее распространенной канадской классификации асбестовое волокно подразделяют иа семь групп (от 1 до 7) с подгруппами О, Р, К, М, Н, Т, 2. Волокна группы I имеют наибольшую длину (сырье, отсортированное вручную), в группы 4—7 входят короткие измельченные волокна, тогда как группа 7 включает отходы н порошок. Физико-механические свойства асбеста приводятся в табл. 10.4. [c.150]

Таблица 2. Классификация углеродных материалов, получаемых при карбонизации композиций углеродный наполнитель — органическое связующее Таблица 2. <a href="/info/626836">Классификация углеродных</a> материалов, получаемых при карбонизации <a href="/info/533653">композиций углеродный</a> наполнитель — органическое связующее
    Известно несколько классификаций пластмасс. Наибольшее практическое значение имеют две в зависимости от поведения полимера, на основе которого изготовлена пластмасса, при нагревании и в зависимости от применяемого наполнителя, [c.266]

    В зависимости от наполнителя пластмассы делятся на четыре класса (чистые смолы, композиционные, слоистые и газонаполненные) и семь групп. Схематически эта классификация дана на рис, 9.3. [c.266]

Рис. 93. Классификация пластмасс по наполнителю Рис. 93. <a href="/info/520416">Классификация пластмасс</a> по наполнителю
    К пластическим массам относятся композиции, состоящие из полимеров и различных добавок. Полимеры являются основной частью пластмасс, связывающих в единое целое компоненты композиции и придающие материалу определенные свойства. В качестве добавок в состав пластмасс могут входить наполнители, пластификаторы, отвердители и др. Классификация пластмасс в зависимости от их назначения приведена на рис. III.1. [c.33]

    Согласно приведенной классификации без давления формуют изделия контактным методом и методом напыления. Уплотнение композиции прикаточными валиками здесь носит локальный и кратковременный характер. Намотка и центробежное формование осуществляются при малом давлении. Средние по значению давления используются при мокром прессовании волокнистого наполнителя в замкнутой форме, высокие — при прессовании предварительно пропитанных материалов. [c.70]

    Совместимость (или несовместимость) двух данных полимеров не является определенной величиной, характерной для данной пары. Она зависит от условий смешения, молекулярного веса полимеров, а также от присутствия пластификаторов, наполнителей, вулканизующих агентов и других ингредиентов. Изменяя условия смешения и вводимые ингредиенты, можно в весьма широком диапазоне изменять свойства смеси. Данную пару полимеров можно, следовательно, считать или не считать совместимой в зависимости от условий смешения и состава смеси. Кроме того, комплекс свойств смеси зависит также и от химической природы смешиваемых полимеров, или, как говорят, от их сродства. Влияние природы полимеров на свойства смеси учесть количественно в настоящее время не представляется возможным, классификация смесей с этой точки зрения возможна лишь в весьма общем плане. [c.10]

    Тип и природа наполнителя находят отражение в классификации полимерных материалов. Так, различают, напр., асбопластики, графитопласты, древесные пластики, стеклопластики, газонаполненные пластмассы и др. Полимерные материалы с волокнистыми наполнителями наз. обычно армированными (см. Армированные пластики). [c.161]

    По классификации, разработанной Э. И. Баргом и положенной в основу ГОСТ 5752—51 ( Пластические массы органического происхождения. Классификация, термины и обозначения ), наименование пластмассы составляется из частей, обозначающих связующее, наполнитель и метод переработки или [c.15]

    За серой следуют остальные ингредиенты в порядке их классификации по группам ускорители, активаторы, противостарители, усилители, смягчители, неактивные наполнители, ингредиенты специального назначения (красители, порообразователи и т. д.). При отсутствии в составе рецепта ингредиентов той или другой группы их место занимают представители последующих групп классификационной таблицы. [c.56]


    Выделим следующие функциональные группы компонентов катализатора каталитически активные вещества, промоторы, инертные вещества. Последние следует рассматривать как условно инертные , так как в некоторых случаях компоненты катализатора, считающиеся инертными, в действительности так или иначе влияют на активность катализатора. Классификация компонентов катализатора представлена на рис. 1. Согласно этой классификации, каждая из перечисленных функциональных групп делится на две или три подгруппы. Группа каталитически активных веществ содержит подгруппы смешанных и нанесенных активных компонентов, т. е. находящихся в составе смешанных и нанесенных катализаторов. Группы промоторов разделены на две большие подгруппы модификаторы — вещества, так или иначе (чаще положительно) влияющие на удельную каталитическую активность и селективность катализатора, и диспергаторы — вещества, оказывающие положительное влияние на удельную поверхность активного компонента. Условно инертные вещества подразделяются на следующие подгруппы наполнители, связующие, порообразую-щие. Функции этих веществ ясны из их наименования. [c.8]

    Наполнитель и матрица УУКМ в зависимости от состава и условий карбонизации могут иметь разные модификации. В принятой классификации указывается сначааа структура углерода-наполнителя, затем матрицы, например, утлерод-углеродный, графит-углеродный, графит-графитный материал. [c.86]

    Наличие большого числа наполнителей и армирующих материалов определило необходимость создания стандартов для сравнительной оценки их свойств и выбора нужного инградиеита. В настоящее время общепринята следующая классификация этих материалов общего назначения, с улучшенными ударопрочными свойствами, с улучшенными электрическими свойствами и термостойкие. В ФРГ стандарт DIN 7708 устанавливает более конкретную дифференциацию по типу наполнителя, количеству смолы и цвету. Минималь- [c.146]

    Предлагаемая классификация может быть распространена не только на искусственный углеродный материал, получаемый из индивидуальных органических веществ, но и на материалы из углеродного нгШолнителя и связующего. В этом случае свойства материала будут зависеть от соотношения наполнитель кокс связующего, а также особенностей карбонизации связующего в присутствии наполнителя. Учитывая, что наполнитель составляет для большинства искусственных углеродных материалов от 70 до 90 %, их свойства в основном будут определяться свойствами наполнителя. Поэтому искусственные углеродные материалы, получаемые из углеродного наполнителя и связующего, могут быть подразделены на три основные группы в зависимости от того, в какой фазе проводилась карбонизация наполнителя - в газовой, жидкой или твердой. Соответственно в каждой группе могут быть использованы связующие, карбонизируемые в определенном агрегатном состоянии (табл. 2). [c.8]

    Имеется более подробная классификация Н. п. и. по их использованию в народном хозяйстве, насчитывающая более 20 групп сырье для хим., керамич. или стекольного произ-ва, для получения вяжущих в-в, для атомной пром-сти, для радио- и телетехники, флюсы, наполнители и т.д. Причем мн. виды полезных ископаемых относят сразу к неск. группам, напр, известняк является одновременно сырьем для керамич. и стекольного произ-в, для получения вяжущих в-в и флюсом. [c.207]

    Г Вернемся к рассмотрению материалов на основе классификации их па составу. Группа неметаллических неорганических ма--териалов также весьма обширна, как и группа органических материалов. Она включает разнообразные керамические материалы, как кислородсодержащие (фарфор, стекло, керамика на основе чистых тугоплавких оксидов алюминия, тория, магния, иттрия, бериллия и др., керамика сложного состава со специальными свойствами), так и бескислородные (нитриды, бориды и силициды, прозрачная керамика на основе халькогенидов цинка и кадмия, фторидов РЗЭ). Среди них важное место занимают силикатные цементы и бетоны, графитовые материалы (графопласты и графолиты, пироуглерод), а также солеобразные материалы на основе фосфатов и галогенидов. Неорганические материалы можно также разделить на две группы — природные и искусственные. Первые используют для изготовления крупногабаритных сооружений в виде самостоятельного конструкционного материала или в качестве футеровки металлических корпусов различных аппаратов. Горные породы — незаменимый конструкционный материал, в частности для химического производства (башни йодно-бромного производства, поглощения газообразного хлористого водорода и т. д.), а также в качестве наполнителей в производстве вяжущих силикатов — кислотоупорных цементов и бетона. Природные материалы трудно обрабатывать механически, что приводит к громоздкости выполненных из них сооружений. [c.145]

    И. Г. Фукс и авторы изучали разные наполнители применительно к ингибированным пластичным смазкам и ПИНС [17, 20, 21, 34, 103—104, 108—109]. Предложена следующая система классификаций наполнителей по химическому составу — органические и неорганические по происхождению — минеральные и синтетические по активности действия в смазочном материале— инертные, активные и химически взаимодействующие по функциональному действию — поляризующие и неполяризующие, улучшающие смазочную способность, герметизирующие ингибиторы коррозии и пр. по растворимости и отношению к воде — гидрофильные и гидрофобные по степени дисперсности — тонкодисперсные (5 нм — 1 мкм), среднедисперсные (до 50 мкм) и грубодисперсные (выше 50 мкм). [c.157]

    В соответствии с принятой ранее классификацией ре-актопластов, а также по типу стеклянного наполнителя и способу получения, стеклопластики можно подразделить на волокнистые пресс-материалы — стекловолокниты и листовые слоистые материалы — стеклотекстолиты. Свойства стеклопластиков, полученных с различными связующими, приведены в табл. 3.13. [c.199]

    Для битумов, которые в дорожных и гидротехнических работах цриме-няются как вяжущие вещества, имеют первостепенное значение их демонтирующие свойства. Битумы с добавленными к ним присадками для улучшения их химического сродства с минеральными наполнителями поставляются иа рынок давно. Применяемые добавки хорошо известны. l Ix перечень и классификация приведены во многих печатных изданиях 1]. [c.307]

    В СССР впервые был поставлен вопрос о научной классификации пластических масс и в 1951 г. был введен ГОСТ 5752—51 на пластические массы органического происхождения (классификация, термины и обозначение). Согласно этому ГОСТ пластические массы были разделены по химическому характеру связующего и по характеру и структуре наполнителя. Например, в соответствии с ГОСТ пластики на основе поливинилхлорида получили техническое наименование — хлорвинипласт, хлорвинилоид и др. [c.39]

    Нанолн11тели — твердые вещества, которые вводятся для придания или усиления в пластической массе определенных физических свойств прочности, теплостойкости, а также снижения усадки во время отверждения. Одновременно наполнитель увеличивает негорючесть изделий, часто водостойкость улучшает внешний вид и повышает диэлектрические свойства. В качестве наполнителей применяются органические и минеральные соединения. Они могут быть в виде порошков (древесная, слюдяная и кварцевая мука, сажа, графит, сульфат бария, кизельгур, каолин, тальк), волокнистых материалов (хлопок, асбестовое волокно, текстильные очесы, стеклянное волокно) и в виде полотна (бумага, хлопчатобумажные и стеклянные ткани, слюда, древесный шпон). В табл. 30 приведена классификация пластмасс в зависимости от наполнителя. [c.566]


Смотреть страницы где упоминается термин Наполнители классификация: [c.307]    [c.167]    [c.154]    [c.154]    [c.154]    [c.91]   
Сырье и полупродуктов для лакокрасочных материалов (1978) -- [ c.404 , c.405 ]

Лакокрасочные покрытия (1968) -- [ c.230 ]

Сырье и полупродукты для лакокрасочных материалов (1978) -- [ c.404 , c.405 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Наполнители



© 2025 chem21.info Реклама на сайте