Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Кремнийорганические жидкост

    В качестве основы при производстве консистентных смазок применяют нефтяные и синтетические масла. Большинство смазок изготовляют на нефтяных маслах. Из синтетических масел чаш е используют сложные эфиры, полиалкиленгликоли, кремнийорганические жидкости. Применение смазок на основе синтетических масел ограничено дефицитностью исходных продуктов и их высокой стоимостью. В качестве загустителей смазок служат мыла (соли жирных кислот), церезин и парафин. [c.146]


    Необходимой вязкостью и низкотемпературными свойствами, а также испаряемостью обладают кремнийорганические жидкости и масла на их основе. Но существенным недостатком этих жидкостей является очень плохая смазывающая способность. Для улучшения смазывающих свойств кремнийорганических жидкостей их применяют в смеси с минеральными маслами. [c.184]

    Кремнийорганическая жидкость, и дисульфид [c.226]

    Добавляя гидрофобизирующие кремнийорганические жидкости, можно интенсифицировать сухое тонкое измельчение технического глинозема для получения корундовых огнеупоров, а также улучшить помол силикатных материалов в производстве фарфоровой, фаянсовой и майоликовой масс. [c.195]

    Широко распространены смазки серии ОКБ-122, четыре пластичные и пять жидких, которые обычно называют приборными маслами. Все эти смазки в качестве масляной основы содержат смеси силиконовых жидкостей и высокоочищенных нефтяных масел. Благодаря высокому содержанию кремнийорганических жидкостей, обладающих низкими температурами застывания и пологой кривой вязкости, смазки серии ОКБ-122 обеспечивают работу механизмов разнообразных приборов при очень низких температурах (до [c.701]

    Масло ВТ-301 (ТУ 38.101657-85) — синтетическое на основе кремнийорганической жидкости с присадкой. Характеризуется максимальной (по сравнению с другими маслами) термоокислительной стабильностью, низкой летучестью, хорошими низкотемпературными свойствами. Можно использовать в газотурбинных двигателях с температурой масла на выходе из двигателя до 250—280 °С. [c.172]

    При фильтровании с закупориванием пор перегородки и с предварительно нанесенным на нее вспомогательным веществом наблюдается, что тонкодисперсные твердые частицы разделяемой суспензии задерживаются в активном слое относительно небольшой толщины, соприкасающемся с суспензией. При этом остальная часть перегородки или вспомогательного вещества не принимает участия в задерживании твердых частиц. Для оценки толщины активного слоя вспомогательного вещества целесообразно исследовать проникание частиц в пористые среды в условиях разделения суспензий. Выполнены опыты на лабораторном фильтре по разделению суспензии с малой концентрацией люминофорных порошкообразных частиц в кремнийорганической жидкости при помощи перлита [382]. После окончания фильтрования вырезался по толщине тонкий слой перлита, который анализировался путем фотометрирования интенсивности свечения люминофорных частиц с получением информации о распределении частиц по толщине перлита. Установлено, что проникание частиц в глубь перлита не за- [c.359]

    ГКЖ — гидрофобизирующие кремнийорганические жидкости, [c.189]

    Кремнийорганическими жидкостями пропитывают конденсаторы, предназначенные для работы при повышенной температуре, заполняют выключатели, где выгодно используется высокая теплостойкость и дугостойкость этих жидкостей. Физические свойства кремнийорганических жидкостей (температура кипения, температура затвердевания, вязкость, плотность, вес и др.) зависят от степени поликонденсации и рода органического радикала. Введение фенильных радикалов в структуру молекулы повышает нагревостойкость жидкостей. Пределы рабочих температур при длительной эксплуатации для полиметилсилоксановых жидкостей от —70 до 130° С, для полиэтилсилоксановых жидкостей — от —40 до 180° С. Полиметилфенилсилоксановые жидкости допускают ограниченный срок эксплуатации (до 1500 ч) до 250° С. [c.275]


    Термохимический метод, заключается по существу в закалке стекла в кремнийорганической жидкости. Такая обработка дает возможность повысить предел прочности при изгибе до 40—60 кГ/мм и термостойкость до 360° С. [c.382]

    Смесь кремнийорганической жидкости и синтетического углеводородного масла, загущенная комплексным мылом содержит антиокислительную присадку Кремнийорганическая жидкость, загущенная индантреном содержит графит, дисульфид молибдена, антиокислительную присадку [c.323]

    Кремнийорганическая жидкость, загущенная органическим загустителем [c.324]

    Смесь кремнийорганической жидкости и нефтяного масла, загущенная стеаратом лития и церезином [c.330]

    Кремнийорганическая жидкость, загущенная модифицированным силикагелем [c.329]

    Кремнийорганическая жидкость (полиметилсилоксановая), выпускаемая в СССР для электроизоляционных целей, имеет следующие показатели вязкость при 20° С 80—120 сст, плотность при 20° С 0,96—0,98, температура вспышки выше 145° С, температура застывания ниже — 60° С, диэлектрическая проницаемость 2,4—2,5, удельное объемное сопротивление при 20° С порядка 10 ом-см, tgo при частоте 50 гц и 20°С 0,0003 (при 100° С 0,0008), электрическая прочность при 20° С 180 кв см. [c.275]

    Высоковязкое высокоиндексное нефтяное масло, загущенное комплексным натриевым мылом содержит противоизносную и антиокислительную присад (и Смесь кремнийорганической жидкости и сложного эфира, загущенная комплексным натриевым мылом содержит антиокислительную присадку и дисульфид молибдена Сложный эфир, загущенный литиевым мылом стеариновой кислоты и кислот гидрированного касторового масла содержит антиокислительную и противоизносную присадки [c.331]

    Смесь кремнийорганической жидкости и изопарафинового масла, загущенная стеаратом лития содержит антиокислительную присадку и пластификатор Нефтяное масло, загущенное натриевым мылом кислот асидол-мылонафта, содержит графит [c.340]

    Полиметилсилоксан (ПМС) — кремнийорганическая жидкость, представляет собой линейный полимер, не растворимый в воде, с общей формулой [c.170]

    Консистентные смазки. Получают путем совмещения кремнийорганических жидкостей с загустителями (наиример, с сажей, тальком, СаО, ZnO, графитом, металлическими мылами и т. д.). Такие смазки, обладая хорошим смазывающим действием, химически п термически весьма стойки (одинаково хорошо ))аботают как при низких, так и при высоких температурах). [c.447]

    Для уменьшения паразитных емкостей в качестве термостатной жидкости следует применять вещество с малой диэлектрической проницаемостью, например кремнийорганическую жидкость № 5 (d = 0,8—1,2 и е = 2,2—3,6). [c.108]

    Кремнийорганические жидкости, кроме указанных преимуществ, обладают еще такими достоинствами, как низкая температура замерзания и менее заметное, чем у нефтяных органических масел, уменьшение вязкости при понижении темцературы (рис. 85). Это объясняется спиралевидной структурой кремнийорганических соединений. Увеличение вязкости жидкостей, в частности углеводородных масел, с понижением [c.274]

    Кремнийорганическая жидкость (смазка № 3), загущенная стеаритом кальция, стабилизированным ацетатом кальция с добавлением дифениламина. ..... [c.223]

    Отмечена сложность исследования равномерности проникания твердых ча стйц в пористый слой при разделении малоконцентрированных суспензий с тонкодисперсными частицами и вязкой жидкой фазой, что объяснено совместным влиянием ряда микрофакторов и небольшой глубиной проникания [128]. Распределение частиц по толщине слоя исследовано с помощью установки для фотометрирования интенсивности свечения люминофорных частиц, аккумулированных слоем. На фильтре с горизонтальной перегородкой из лавсановой ткани поверхностью 22,4 см формировался слой перлита путем разделения его суспензии в кремнийорганической жидкости при концентрации 2,5%. Затем на фильтре разделялась суспензия люминофорных частиц в той же жидкости при концентрации 0,01—0,25% и постоянной разности давлений. Установлено, что аккумулирование частиц в пористом слое происходит на относительно небольшой глубине, которая не зависит от времени фильтрования при данной концентрации, но существенно увеличивается при ее уменьшении с повышением вязкости жидкой фазы глубина проникания частиц также увеличивается. Последнее объяснено следующим образом. При изменении направления движения жидкости в извилистой поре сила инерции приближает твердую частицу к стенкам поры, что сопровождается торможением частицы и уменьшением глубины ёе проникания в пористый слой. При увеличении силы трения, обусловленной повышением вязкости жидкости, приближение твердой частицы к стенкам поры затрудняется и глубина ее проникания в пористый слой увеличивается. [c.111]

    Исследована структура слоя перлита на лабораторной установке с применением люминисцирующего индикатора, который не адсорбируется частицами вспомогательного вещества и не изменяет состояние дисперсной системы [381]. Слой перлита на фильтре с горизонтальной перегородкой получался разделением суспензии его в чистой кремнийорганической жидкости, которая затем вытеснялась из пор слоя той же жидкостью, содержащей индикатор. Свечение индикатора регистрировалось фотоэлектрическим устройством. Приведены результаты исследования распределения количества фильтруемой жидкости по размерам проводящих пор, а также зависимостей удельного сопротивления осадка, гидравлического радиуса пор и объема неактивных пор в слое от концентрации перлита в суспензии. [c.359]


    Для изготовления неответственных смазок применяют кубовые отходы приборных масел, некоторые тяжелые парафдновые и озокеритовые дистилляты и т. п. При изготовлении приборных и специальных смазок применяются кремнийорганические жидкости (силиконовые масла), сложные эфиры и другие продукты химического синтеза. [c.672]

    Приборные смазочные масла ОКБ-122 представляют собой смеси кремнийорганических жидкостей и минеральных масел высокой степени очистки. Применяются для смазывания подшипников приборов и узлов трения, рабо-таюш,их при низких температурах, и для приготовления низкотемпературных приборных смазок ОКБ-122. Выпускаются пяти марок (см. табл. 12, 30), [c.703]

    В отечественной практике для аналогичных целей используется нетканый материал, пропитанный раствором кремнийорганической жидкости ГКЖ-94 в толуоле. Более высокими сепарирующими свойствами обладает водоотталки- [c.100]

    В мировой практике более широкое распространение получили двухступенчатые фильтры-сепараторы, которые несколько превосходят одноступенчатые конструкции простотой изготовления и обслуживания. В двухступенчатых фильтрах-сепараторах первая ступень по направлению потока нефтепродукта обычно объединяет фильтрующую и водоотделяющую перегородки, а вторая является водоотталкивающей. Существуют также конструкции двухступенчатых фильтров-сепараторов, не имеющих фильтрующей ступени и применяемых только для обезвоживания нефтепродуктов. Такие устройства применяют в комплексе с фильтрами тонкой очистки. Примером может служить фильтр-водоотделитель ФВО-125, которьф устанавливают в товарных парках НПЗ совместно с фильтром ФОСН-400М он имеет стекловолокнистые коагулирующие элементы и водоотталкивающий элемент из крупнопористой бумаги, пр<5питанной кремнийорганической жидкостью. [c.103]

    Кремнийорганическая жидкость, загущенная комплексным мылом содержит антиокис-лительную присадку [c.323]

    Смесь кремнийорганической жидкости и диоктилсебацината, загущенная комплексным натриевым мылом содержит антиокислительную присадку и дисульфид молибдена Кремнийорганическая жидкость, загушэнная модифицирован н ы м силикагелем [c.330]

    Кремнийорганическая жидкость, загуа нная комплексным кальциевым мылом стеариновой и уксусной кислот содержит антиокислительную присадку и добавку, снижающую вязкость при отрицательных температурах [c.339]

    Смесь индустриальных масел, загущенная стеаратом алюминия содержит порошок свинца, медную пудру и графит Смесь кремнийорганической жидкости и нефтяного масла, загущенная стеаратами алюминия и лития содержит порошок свинца, оксид свинца и сульфид свинца Смесь нефтяных масел и кремнийорганической жидкости, загущенная стеаратами лития и алюминия содержит порошки свинцэ, цинка, меди и графит [c.351]

    Сырье для изготовления смазок. Для производства смазок в качестве жидкой фазы применяют в основном нефтяные масла, кроме того синтетические масла, а также смеси нефтяных и синтетических масел. Из. синтетических масел чаще всего используют сложные эфиры, полиалкиленгликоли, кремнийорганические жидкости. Широкое применение синтетических масел ограничивается их дефицитностью и высокой стоимостью. Для бензоупорных смазок жидкой фазой служит касторовое масло. [c.374]

    Реагенты-флокулянты применяют для удаления из раствора излишней твердой фазы. По мере разбуривания горных пород и перехода мельчайших частиц в буровой раствор концентрация дисперсной фазы в нем растет, что вызывает ряд отрицательных последствий раствор загустевает, ухудшаются его прокачиваемость, теплофизические, противоизносные свойства, буримость горных пород. Наряду с использованием механических средств очистки в раствор вводят реагенты-флокулянты, избирательно гидрофобизируюш.ие и флокулирующие частицы щлама, удаление которых из раствора в очистных усфойствах значительно облегчается. Флокулирующим действием обладают полиакриламид (ПАА), гидрофобные кремнийорганические жидкости [c.60]

    Кроме ВОТ, упомянутых выше, для нагревания до высоких температур (/ sg 300 °С) применяют кремнийорганические жидкости, представляющие собой главным образом ароматические эфиры ортокремневой кислоты, например ортокрезилоксисилан. Эти теплоносители весьма термически стойки, имеют низкую температуру плавления, высокую температуру кипения при атмосферном давлении, но легко гидролизуются при воздействии влаги.  [c.319]

    В настоящее время различают следующие ниды кремнийорганических полимерных материалов кремнийорганические жидкости, твердые полимерные материалы и силастомеры (каучуки). Рассмотрим подробнее эти продукты. [c.189]

    Кремнийорганические жидкости — полимеры со сравнительно небольшой (от 500 до 25 000) молекулярной массой. Они представляют сйбой смеси макромолекул линейного и небольшого количества циклического строения. Наиболее ценными являются кремнийорганические полимеры линейного строения. Такие полимеры более термостойки, застывают при довольно низких температурах, а их вязкость мало зависит от перепада температур (от —60 до -Ь250°С). Последнее связано со спиралевидной структурой эти,х макромолекул. [c.189]

    Химическая промышленность выпускает кремнийорганические соединения для поверхностной пропитки строительных изделий или готовых конструкций под названием ГКЖ (гидрофобизующие кремнийорганические жидкости). Например, ГКЖ-94 представляет собой этил-гидросилоксановый полимер. [c.214]

    Коррозионная среда (ЗЗ %-ный раствор Na l) понизила предел усталости незащищенной стали на 30 %, стали с дробеструйной обработкой на 26 %, а с алюминиевым металлизационным покрытием на 11 %. Меры, снижающие пористость покрытий - крацевание металлической щеткой, пропитка кремнийорганической жидкостью ГКЖ-94 - значительно повышают предел коррозионной усталости стали марки ОХ18Н10Т. [c.84]

    Для повьпиения защитной способности покрытий их обрабатывают различными составами, заполняющими структурные или случайные поры. Обработка хромового покрытия в пропитьтающих жидкостях при повышенных температурах (383—393 К) способствует удалению влаги из пор и повышению защитной способности хромовых покрытий. В качестве пропитьтающих составов используют пассивирующие растворы (нитраты, фосфаты, хроматы), ингибированные смазки (АМС-3, К-17), полимеризующиеся или поверхностно-активные вещества (льняное масло, клей БФ, гидрофобная кремнийорганическая жидкость ГКЖ-94, фторопласт, полиэтилен и др.). [c.110]

    Из практики известно, что обкладочные резины (резины, предназначенные для крепления к текстильному или металлическому корду, ткани или проволоке) следует тщательно предохранять от попадания силоксановых каучуков и кремнийорганических жидкостей, поскольку они, как правило, несовместимы с углеводородными каучуками и, вследствие этого, стремятся выйти на поверхность раздела между армирующим материалом и полимером. От этих процессов в наибольшей степени страдают адгезионные свойства композиций. В то же время, известно, что в некоторых случаях малые добавки кремнийорганических соединений оказывают положительное влияние на свойства эластомерных композиций на основе обычных углеводородных каучуков, в частности, на их вязкость и уровень упруго-прочностных и динамических показателей их вулканизатов. Известно также, применение кремнийоранических добавок, содержащих функциональные группы, в качестве промоторов взаимодействия неполярных каучуков с гидрофильными наполнителями, особенно, кремнекислотного типа. [c.112]


Смотреть страницы где упоминается термин Кремнийорганические жидкост: [c.163]    [c.670]    [c.291]    [c.104]    [c.310]    [c.324]    [c.329]    [c.335]    [c.189]    [c.361]   
Химический энциклопедический словарь (1983) -- [ c.283 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Амортизаторные кремнийорганические жидкости

Анализ кремнийорганических гидрофобизирующих жидкостей

Анализ кремнийорганической термостойкой цементирующей жидкости КРП

Антиадгезионные кремнийорганические жидкости

ВКЖ кремнийорганическая жидкость, анализ

ВПС, кремнийорганическая жидкость определение температуры кипения

Демпфирующие кремнийорганические жидкости

Жидкости кремнийорганические

Жидкость гидрофобизирующая кремнийорганическая ГКЖ

Кремнийорганические гидрофобизирующие жидкост

Кремнийорганические жидкости Ксилол

Кремнийорганические жидкости в глазной хирургии

Кремнийорганические жидкости в производстве красок

Кремнийорганические жидкости как добавки к бетонам

Кремнийорганические жидкости применение

Кремнийорганические жидкости свойства

Кремнийорганические жидкости — основа масел и смазок

Кремнийорганические и фторорганические жидкости

Кремнийорганические масла или полисилоксановые жидкости

Кусаков, Л. А. Коновалова, Е. А. Прокофьева, В. И. Сидоренко. Влияние температуры и давления на вязкость смесей минеральных масел и кремнийорганических жидкостей

Общие методы анализа полимерных кремнийорганических продуктов (жидкостей, смазок и др

Определение начальной температуры кипения кремнийорганической жидкости ВПС

Присадки и синтетические жидкости на основе кремнийорганических соединений

Производство кремнийорганических жидкостей

Якубов, В. О. Рейхсфельд. Применение кремнийорганических жидкостей для пеногашения в неводных средах



© 2025 chem21.info Реклама на сайте