Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Пленки химические

    Кремнийорганические жидкости можно использовать и для предохранения металлических изделий от коррозии. Необходимо, однако, отметить, что для получения гидрофобной пленки, химически связанной с металлической поверхностью (сталь, медь и др.), до обработки кремнийорганическими соединениями требуется создать на металле подложку, которая была бы способна химически фиксировать гидрофобную пленку и в то же время прочно связывалась бы с мета.л-лом. В частности, стальную поверхность можно подготовить для гидрофобизации путем фосфатирования, т. е. создания на ней фосфатной пленки, обладающей чрезвычайно высоким сцеплением с металлом. Фосфатированную поверхность потом обрабатывают парами или растворами алкилхлорсиланов (или алкиламиносиланов), а затем нагревают изделие для закрепления пленки и полного удаления образовавшегося хлористого водорода. После гидрофобизации коррозионная стойкость фосфатированных металлических деталей повышается примерно в 25 раз. [c.356]


    По принципу действия различают абсорбционные, дисперсионные и интерференционные светофильтры. Наибольшее применение при исследовании фотохимических реакций находят абсорбционные светофильтры. Абсорбционные светофильтры изготовляются из сред, поглощающих свет окрашенных стекол и желатиновых пленок, химических фильтров (газовых, жидких). Существует большое количество абсорбционных стеклянных светофильтров. Отдельные типы стекол обозначаются соответственно спектральной области пропускания ультрафиолетовые — УФС, фиолетовые —ФС, синие— СС, сине-зеленые — СЭС, зеленые — ЗС, желто-зеленые — [c.141]

    И при определенных температурах компоненты топлива, вступая в химическое взаимодействие с кислородом и металлом, образуют на поверхностях пленки химических соединений, причем эффективность этих пленок тем выше, чем выше температура топлива. При температурах максимального износа смазывающая эффективность пленок химических соединений возрастает настолько, что при дальнейшем увеличении температуры износ уменьшается. [c.68]

    При увеличении скорости скольжения и качения уменьшается-толщина поверхностного слоя металла, подверженного пластическим, деформациям, так как увеличивается толщина образую-щихся пленок химических соединений. При уменьшении толщины деформированного слоя долговечность его возрастает, что приводит к уменьшению износа. [c.71]

    Принимая, что сопротивление массопередаче из газа в жидкость сосредоточено только в жидкой пленке, химическая реакция [c.240]

    В образовании пленки химическим путем принимают участие активные элементы сера, фосфор и хлор. Эти элементы вводят в смазочное масло в виде тех или иных присадок. [c.46]

    Самым распространенным, так называемым внешним стандартом от поверхности, является уже упоминавшийся выше сигнал С 15 (285,0 эВ) от углеводородной пленки, образующейся на образце в результате проникновения в спектрометр паров масла от вакуумного насоса, дегазации прокладок и т. д. Иногда в качестве внешнего стандарта на поверхности используют линии от напыленных пленок химически инертных металлов, например Аи 4/ /2, Р(1 3 5/2, или адсорбированных ионов аргона. [c.149]

    Алюминий весьма активен, если нет защитной пленки АЬОз, инертного в химическом отношении вещества. По положению в электрохимическом ряду напряжений металлов алюминий стоит левее железа, однако пленка оксида алюминия практически останавливает дальнейшее окисление металла и препятствует его взаимодействию с водой и некоторыми кислотами. Если удалить защитную пленку химическим способом (например, раствором щелочи), то металл начинает энергично взаимодействовать с водой с выделением водорода  [c.150]


    VII.4. НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ ПЛЕНОК Химические реакции в поверхностных пленках [c.100]

    Основные области применения электрическая изоляция, упаковочные пленки, химически стойкие трубы, детали приборов, высокопрочное волокно. Полисахариды — сложные углеводы, молекулы которых построены из большого числа остатков молекул моносахаридов (напр., целлюлоза, крахмал). [c.105]

    Применяют этилцеллюлозу главным образом для изготовления этролов, пленок, химически- и морозостойких лаков для покрытий ло металлам, дереву, бумаге и другим материалам. Широко применяются, например, автомобильные и кабельные лаки на основе этилцеллюлозы. [c.267]

    При осаждении металлических пленок химическим путем из раствора ионы металла восстанавливаются и осаждаются на подложке, которой приданы каталитические свойства. Химическое осаждение связано с восстановлением (приобретением электронов) иона металла с одновременным окислением (потерей электронов) восстанавливающего химического агента. Так, в щелочном растворе хлорида никеля при наличии надлежащего восстановителя (например, ионов гипофосфита) будут происходить следующие реакции  [c.87]

    При гальваническом усилении тонкой металлической пленки, химически осажденной на диэлектрике, величину предусмотренную режимом, устанавливают не сразу, а постепенно, начиная с 0,5 А/дм . Это необходимо, чтобы избежать токовой перегрузки (перегрева) начальной тонкой пленки. [c.104]

    Присутствие химически активных фоновых газов (кислород, азот, водород, пары воды и вакуумных масел) снижает коэффициент распыления вследствие образования на поверхности мишени пленок химических соединений, особенно окислов. [c.146]

    Если на пассивную пленку химически не воздействует среда и не происходит ее механическое разрушение в результате рекристаллизации, то скорость ее роста быстро замедляется, приближаясь к нулевому значению. Чем меньше ионная проводимость, тем быстрее наступает полная пассивность и прекращается рост барьерной пленки. При химическом взаимодействии пленки с электролитом через определенное время может устанавливаться равновесие между [c.28]

    Большинство металлов при взаимодействии с кислородом воздуха И.11И другими окислителями покрываются пленкой химического соединения. Первой стадией этого процесса является адсорбция окислительного компонента среды (Ог, НгО, СОг, ЗОг и т. п.) на поверхности металла. В табл. 1.4.1 приведена стандартная энтальпия образования оксидов и энтальпия адсорбции кислорода на ряде металлов. Эти данные указывают на химическую природу связи между адсорбатом и адсорбентом — хемосорбцию атомов кислорода на поверхности металла. Связь, возникающая между кислородом и поверхностными атомами металла, — ионная. Она оказывается значительно сильнее, чем связь, возникающая между этими элементами в оксиде, т. к. за счет энергии поляризации на атом кислорода оказывает воздействие поле, создаваемое нижележащими атомами металла. [c.50]

    В зависимости от назначения пленки и покрытия ПВФ могут быть матовыми, блестящими, прозрачными, пигментированными. У пленок, предназначенных для дублирования, одну или обе поверхности подвергают активированию для улучшения восприимчивости к клеям. Это достигается поверхностной обработкой пленки химическими реагентами, высокочастотным искровым разрядом и другими приемами, с помощью которых в полимере возникают функциональные группы, способные взаимодействовать с клеем. Эффективны клеи на основе термопластичных (полиакрилаты), термореактивных (эпоксидные смолы) и эластомерных (полиэфиры, бутадиен-нитрильные или акрилатные каучуки) материалов. Перед использованием клеи рекомендуется подогреть. [c.78]

    Низшие меркаптаны требуют высокочувствительного метода определения их в воздухе, эффективного способа их концентрирования. Наиболее эффективное концентрирование меркаптанов и сероводорода достигается путем их поглощения пленкой химически активного раствора, нанесенного на непористый носитель. Использование пленочных сорбентов обеспечивает повышение чувствительности определения исследуемых веществ на несколько порядков, возможность проведения исследований при отрицательной температуре, а также длительную сохранность отобранных проб. [c.76]

    Особенно часто газовые эмульсии образуются в различных технологических процессах, например, при абсорбции и десорбции газов в жидкостях самых различных видов кипении жидкостей при переработке высоковязких растворов и расплавов полимеров (в процессах получения лаков, пленок, химических волокон, кинофотоматериалов) при варке стекла и изготовлении стеклянных изделий в производстве вин (шампанских), пива, газированных напитков при получении строительных материалов, очистке сточных вод при производстве и очистке металлов и во многих других случаях. [c.4]


    Модификация поверхности пленок. Под модификацией поверхности пленок подразумевается воздействие каким-либо способом на поверхности ные слои полимера с целью увеличения прочности сцепления (адгезионной способности), например, с краской, другими пленками и материалами. Поскольку большая часть распространенных пленок (из ПЭ, ПП и др. ) состоит из неполярных углеводородов, они не обладают достаточной адгезией к типофафской краске и обычным клеям. Адгезия значительно улучшается после обработки поверхности пленки химическими реагентами, электрическим разрядом, холодной плазмой, открытым пламенем. [c.88]

    Для снижения вязкости растворов полимеров дегазацию проводят при повышенной температуре [26, 255, 256]. Очень широко такие процессы применяют в производстве кинофотоматериалов, пленок, химических волокон, лаков и других материалов, где промежуточные полуфабрикаты или готовая продукция— это расплавы и растворы полимеров. Подробнее дегазация этих жидкостей будет рассмотрена ниже. [c.119]

    Метод модифицирования свойств поверхности материалов прививкой обладает большими возможностями, еще мало изученными и практически не используемыми. Синтез на поверхности материала слоя привитых (связанных химически с поверхностью) макромолекул позволяет получать комбинированные материалы (волокна, пленки), химический состав и структуру которых в объеме и на поверхности можно варьировать так, чтобы обеспечить желаемое сочетание объемных и поверхностных свойств, не встречающихся у обычных природных и промышленных материалов. [c.605]

    Кроме улетучивания растворителя протекают и другие процессы, связанные с уменьшением объема пленки химическая усадка, сопутствующая образованию химических связей. При этом изменяются межмолекулярные расстояния, перегруппировка молекул происходит неравномерно, постепенно замедляясь в ходе процесса отверждения. Наименьшие внутренние напряжения возникают при склеивании эпоксидными смолами, так как они отверждаются с небольшим изменением объема и без выделения летучих продуктов. Вторая причина — это напряжения, вызванные раз личием термических коэффициентов линейного расширения (КЛР) адгезива и склеиваемого материала. Полимеры имеют КЛР в 6—10 раз больше, чем дерево, стекло, металлы. Напряжения возникают в тех случаях, когда отверждение клея проводят при повышенной температуре, а затем температура пони-жается. Эти напряжения могут быть уменьшены при постепенном остывании склеенного изделия. У комбинированных из разных материалов конструкций это может быть причиной деформации и даже разрушения. [c.66]

    Теоретический анализ процесса электрорастворения пленок химических соединений с поверхности индифферентного электрода [22] показал, что при линейно изменяющемся потенциале зависимость тока электрорастворения от потенциала выражается характерной кривой с максимумом и величина максимального тока при определенных условиях прямо пропорциональна кон- центрации в растворе ионов, участвовавших в электродном процес- [c.186]

    При трении скольжения в интервале температур топлива 20—120°С износ металлов во всех топливах практически прямо пропорционален объемной температуре и только при температурах выше 120° С намечается перегиб кривой и уменьшение износа (риг, 41, б). В этом случае протекают те же процессы, что и при трении качения, однако смазывающая способносхь пленок химических соединений достигается при более высоких температурах. Если химически активизировать топливо, например, добавкой присадки, то зависимость износа от температуры при трении скольжения будет иметь четко выраженный максимум (см. рис. 42, б), [c.68]

    Смолы — выделяют адсорбцией фуллеровой землей, активированной окисью алюминия или силикагелем после удаления из битума части, нерастворимой в петролейном эфире. Извлекают смолы из адсорбента экстракцией четыреххлористым углеродом, бензолом, или, лучше всего, смесью бензола г небольшим количеством спирта. Это аморфные вещества от красноватого до темно-коричневого цвета, растворимые в петролейном эфире и в растворителях для асфальтенов. Свое название эти продукты получили, по-видимому, в связи с тем, что при испарении растворителя они, подобно природным и синтетическим смолам, образуют сплошную пленку. Химическое строение смол подобно отроению асфальтенов. [c.7]

    МО сорбированной воды и химически взаимодействующей с поверхностью металла представлена изотермами адсорбции рис. 27. Можно заметить, что количество молекул, вступающих в химическую реакцию с поверхностными атомами в металле или оксиде, растет по мере увеличения толщины физически сорбированной воды. Расчет показывает, что при Р/Яо=0,3 количество хемосорбированных молекул воды не превышает 1 монослоя. По мере приближения к Р1Ро=1 толщина пленки химически связанной воды достигает 4-х монослоев (при продолжительности контакта металла с водяными парами 30 мин). Наиболее быстрое химическое взаимодействие воды с металлом наблюдается при влажности превышающей критическую , т. е. в области полимолекулярной адсорбции. [c.56]

    Наиболее высокую чувствительность пленок можно получить при плотности почернения, равной двум, т. е. тогда, когда достигается максимальная контрастность [61 ]. Другой характеристикой пленки является нерезкость изображения, характеризующаяся шириной перехода от потемнения к просветлению. Геометрические факторы, влияющие на нерезкость изображения, были рассмотрены выше. Кроме того, пленкам присуща собственная внутренняя нерезкость, определяемая ее зернистостью, т. е. структурой эмульсионного слоя. После обработки пленки химическим раствором в эмульсии образуются мельчайшие зерна черного металлического серебра. По величине зерна они делятся на четыре группы особомелкозернистая, мелкозернистая, пленка со средним и большим размером зерна. Для мелкозернистой пленки внутренняя нерезкость может смещаться в пределах от 0,06 до 0,56 мм с ростом энергии излучения от 0,25 до 8 МэВ [78]. [c.126]

    Поливинилфторид отличается повышенной жесткостью, атмо-сферостойкостью и применяется для получения гибких прозрачных пленок, химически стойких изделий, покрытий. [c.122]

    Меднение, применяемое преимущественно при изготовлении печатных плат, производят в электролитах, обеспечивающих наибольшую рассеивающую способность и скорость при толстослойном (25 мкм) осаждении по плоскости и на стенках мелких (диаметром 0,8—1,0 мм) отверстий в стеклопластике поверх тонкой пленки химически осажденной меди. К таким электролитам, например, относят сернокислый (20 г/л Си в виде Си304, 160 г/л Н2304 при пл. 1,84 г/см , 1 г/л декстрина, скорость осаждения 0,5 мкм/мин при Ок=2 А/дм2 и 20° С) и кремнефтористоводородный [60]. [c.104]

    Принцип действия. Присадки смазочного типа образуют на поверхности трущихся деталей прочные Ш1ен-ки, способные снижать силу трения, уменьшать износ и предотвращать задир. Механизм взаимодействия присадок с фрикционными поверхностями зависит в общем случае от режима трения и химической природы присадок. При гидродинамическом (жидкостном) режиме трения присадка удерживается на 1юверхности металла хемосорбционными силами. В более жестком смешанном или граничном режиме трения вследствие повышения температуры равновесие адсорбционного процесса смещается в сторону десорбции. Вместе с тем в этих условиях иолучают развитие трибохимические реакции, в результате которых становится возможным окислительно-восстановительное взаимодействие металла присадки с поверхностью трения и выделение на поверхности свободного металла присадки. Одновременно органическая часть молекулы присадки в зоне контакта микронеровностей подвергается термической, термоокислительной и механо-химической деструкции, вследствие чего возникают нестабильные молекулы и активные частицы (радикалы, ионы, ион-радикалы). Взаимодействие активных частиц с окружающими молекулами и металлическими поверхностями приводит к формированию на поверхности трения тончайших ме-таллорганических полимерных пленок, химически связанных с поверхностью. [c.962]

    Такие пленки химически довольно устойчивы, обладают больщой гибкостью и достаточной механической прочностью. Их электрохимические свойства описаны Вингером и др. [42]. [c.47]

    Тонкие пленки BI4TI3O12 на 81(100)-подложке были приготовлены химическим осаждением из газовой фазы (МО VD) при 400—750 °С в [198]. Здесь же приведены сведения о кристаллизации аморфных пленок и их вольт-амперных характеристиках. Ферроэлектрический материал, полученный из алкоксидов, содержащих щелочноземельные металлы, а также Та или Nb при соотношении 1 2 соответственно в виде пленок, химически осажденных из газовой фазы, представляет интерес при создании запоминающих устройств [199]. [c.269]

    При химическом восстановлении меди из растворов ее со лей порядок операций следующий 1) обезжиривание, 2) сен сибилизация, 3) активирование и 4) собственно образование 1медной пленки химическим восстановлением. [c.54]

    Алюминий весьма активен, если нет защитной плевки AI2O3. Эта пленка препятствует взаимодействию алюминия с водой. Если удалить защитную пленку химическим способом (вапример, раствором щелочи), то металл вачинает эвер-гично взаимодействовать с водой с выделением водорода  [c.247]

    Па серебряном контакте ацетальдегид катализирует окисление окиси этилена, а окись этилена тормозит образование углекислого газа из ацетальдегида. Окисляя ацетальдегид, меченный в присутствии окиси этилена на 20 , можно показать, что абсолютные скорости образования СО из альдегида увеличились в 2,5 раза при неизменной скорости генерации СО. Окись этилена, не изменяя скорости распада альдегргда, увеличивает его полное окисление. На поверхности альдегид сорбнруется сильнее, чем окись этилена. Пленка химически слишком инертна, чтобы быть лабильной промежуточной формой синтеза, но, с другой стороны, она усиливает окислительную реакцию. Механизм этой ршдукции пока не ясен, но заслуживает внимание электронный тип сопряжения, при кото))ол1 адсорбция одной из исходных молекул или первичного продукта 00 реакции на контакте вызывает изменение чис,ла свободных электронов или дырок. [c.111]

    Полиэтилентерефталат покрывают слоем полиоксиэтилена из раствора, сушат, дегазируют и облучают в течение 2 час электронами 10 кэв при 0,01 вт-сек1см . После экстракции этиловым спиртом в течение 20 час (удаление непрореагировавшего полиэтиленоксида) пленка увеличивается в весе на 1,5%. Удельное поверхностное электрическое сопротивление уменьшается с 10 > до 10 , что можно объяснить тем, что полиоксиэтилен покрывает образец пленкой, химически не связанной с поверхностью. Однако увеличение веса в тех же условиях обработки регенерированной целлюлозы при прививке поливинилиденхлоридом доказывает образование химической связи между молекулами полимера. Аналогично осуществляется поверхностная обработка полиэтилена полиоксиэтиле-ном и поливинилхлоридом и полиэтилентерефталата — поливинилхлоридом. Полиэтилентерефталат, покрытый натуральным каучуком и подвергнутый ультрафиолетовому облучению, не растворяется в обычных растворителях для резины, причем покрытие проявляет хорошие адгезионные свойства к поверхности субстрата [47]. [c.435]

    Образование прочных трибохимических пленок Химическая коррозия, образование маслорастворимых продуктов Питтин- говая корро- зия Локальное анодное растворение металла в вершине усталостных трещин Катодное выделение и диффузия в металл водорода [c.31]

    КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ПАССИ-ВАТОРЫ — присадки, ослабляющие каталитич. действие металлов при окислении топлива путем образования пленки, химически связанной или, возможно, адсорбированной на поверхности катализатора. Присадки-нассива-торы не всегда тормозят окисление топлива, протекающее без катализатора, и, следовательно, эти процессы могут протекать а в присутствии пассиваторов. [c.266]


Библиография для Пленки химические: [c.218]   
Смотреть страницы где упоминается термин Пленки химические: [c.71]    [c.141]    [c.680]    [c.198]    [c.35]    [c.325]    [c.72]   
Новые проблемы современной электрохимии (1962) -- [ c.361 , c.363 ]

Новые проблемы современной электрохимии (1962) -- [ c.361 , c.363 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Влияние концентрации легирующих компонентов в алюминии на процесс анодного окисления и физико-химические и механические свойства пленок

Влияние микроструктуры пленки на ее физико-химические и механические свойства

Г. А. Китаев, С. Г. Мокрушин. Некоторые вопросы химического осаждения зеркальных пленок никеля, кобальта и меди на стекле

Защита от коррозии. Электрохимические способы защиты протекторная, катодная, электродренаж. Применение ингибиторов. Металлические покрытия (катодные и анодные). Защитные химические пленки (оксидные и др.). Электролитические конденсаторы. Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия

Мартынов, Т. С. Короткова. Влияние химической очистки фольги перед оксидированием на диэлектрические свойства оксидной пленки

Механизм химической коррозии. Защитные пленки на металлах

Определение стойкости пленки к различным реагентам (химической стойкости)

Осаждение тонких пленок химическими методами

Пленка рентгеновская химическая вуаль

Пленки анодные химически неустойчивые

Пленки химическая классификация

Получение органических пленок в результате химической перестройки вещества под действием тлеющего разряда, электронной бомбардировки или облучения

Получение пленок методом химической модификации

Получение пленок химическим осаждением

Применение поверхностных плёнок для целей микроанализа н для изучения химического строения

Причины коррозии. Деформируемые и литейные сплавы и термическая обработка. Влияние компонентов и примесей. Межкристаллитная коррозия и коррозия под напряжением. Контактная коррозия. Сверхчистый алюминий. Плакирование алюминиевых сплавов. Защита металлизацией. Коррозионные испытания. Предупреждение коррозии. Ингибиторы коррозии. Естественная окисная пленка. Искусственные оксидные пленки. Твердость пленок Защитные свойства. Особые вопросы коррозии МЕТОДЫ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО И ХИМИЧЕСКОГО ПОЛИРОВАНИЯ

Состав растворов и режимы при получении оксидных и фосфатных пленок на металлах химическим методом

Стойкость химическая лаковых пленок

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРУКТУРНОГО КАПСУЛИРОВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ В ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНКАХ

Физико-химические и механические свойства анодных окисных пленок и методы их исследования

Физико-химические особенности получения пленок феррогранатов методом жидкофазной эпитаксии

Физико-химические показатели целлюлозных волокон, пленок и пластиков

Физико-химические свойства анодных пленок

Физико-химические свойства черных углеводородных пленок

Химическая коррозия и пассивность металлов Понятие о защитной пленке

Химическая коррозия и пассивные пленки

Химическая обработка поверхности металлов (защитные пленки)

Химическая устойчивость тонких пленок

Химические реакции в поверхностных пленках

Химические реакции при осаждении пленок

Химические элементы на подложках (металл-пленка)



© 2025 chem21.info Реклама на сайте