Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Покрытия, стойкие к действию газов

    Системы покрытий, стойких к действию агрессивных газов и паров, приведены в табл. 20, примерная стоимость этих покрытий — в табл. 21. [c.155]

    Эмалевые покрытия стойки против действия серной, азотной, фосфорной, хлористо- и бромистоводородной кислот всех концентраций, против солевых растворов, хлора, сернистого газа, хлористого водорода, перекиси водорода, органических кислот, альдегидов, спиртов и др. [c.170]


    Система покрытий, стойких к действию агрессивных газов и паров, приведена в табл. 19. if [c.186]

    В основу классификации и обозначений лакокрасочных покрытий по действующему стандарту положены два признака внешний вид поверхности покрытия и условия эксплуатации. По внешнему виду, характеризующемуся цветом, фактурой, блеском и качеством исполнения, лакокрасочные покрытия подразделяют на семь классов — от высшего I класса до низшего VH класса. По условиям эксплуатации их подразделяют на две основные группы стойкие к воздействию климатических факторов и стойкие в особых средах. Обе группы делят на подгруппы аналогично принятым для лакокрасочных материалов, но с более подробной разбивкой (например, химстойкие подразделяют на стойкие к агрессивным газам, парам и жидкостям, кислотам, щелочам и т. д.). Развернутая классификация лакокрасочных покрытий приведена в схеме 2. [c.21]

    Воздуховоды должны строиться из материалов, не подвергающихся разъеданию парами и газами, содержащимися в отсасываемом воздухе. Так, при наличии хлористого водорода и хлора следует предъявлять требование устройства воздуховода из пластмасс, устойчивых к действию этих веществ (винилит, фаолит и др.). Вентиляторы должны делаться из антикоррозионных материалов или покрываться с внутренней стороны защитными покрытиями. Так, для газов, содержащих окислы азота, наилучшим материалом для воздуховодов и вентилятора является нержавеющая сталь. Несколько менее стойким к коррозии, но более дешевым и доступным является листовой алюминий. Для кислых газов, исключая фтористый водород, показаны керамиковые вентиляторы. Стойким к агрессивным газам является гомогенное покрытие кожуха и турбины вентилятора свинцом. [c.581]

    Реакционные аппараты колонного типа с насадкой или тарелками. В качестве газожидкостных реакторов часто применяют насадочные или тарельчатые колонны, используемые для процессов абсорбции. Если жидкость является катализатором, эти аппараты отличаются от абсорберов тем, что жидкость циркулирует в системе по замкнутому контуру. Насадочные колонны просты по устройству и обеспечивают большую поверхность контакта реагирующих газа и жидкости даже в небольшом объеме. Жидкость стекает по поверхности насадки в виде тонкой пленки, а газ движется противотоком. Их гидравлическое сопротивление невелико и, следовательно, расход энергии на перемеш,ение газов незначителен. Колонны изготовляют обычно из стали с дополнительным покрытием из материала, стойкого к коррозионному действию рабочей среды. Применяют также колонны из чугуна, керамики (в производстве серной кислоты), футерованные графитом или кислотоупорным кирпичом. [c.272]


    Двухслойные покрытия на основе органодисперсий поливинилхлорида, нанесенные по грунту ВЛ-02, могут быть использованы для защиты оборудования, подвергающегося воздействию влажного воздуха, содержащего окислы азота и другие промышленные газы. Эти покрытия стойки также к действию керосина и устойчивы в условиях перепада температур от —40 до -Ь60°С. Покрытия выдерживают испытания в 5—7% растворах серной, соляной, фосфорной кислот при 60 °С в течение 500 ч, при 80 °С в течение [c.57]

    Краску ЛЛ-177 употребляют для защиты строительных конструкций, трубопроводов, аппаратуры, коммуникаций и т. п. от атмосферных влияний и действия очень слабо агрессивных сред. На покрытие не действуют такие кислые газы, как двуокись серы, окислы азота и т. п. в парах хлористого водорода краска менее стойка едкие щелочи и карбонаты щелочных металлов разрушают ее, при этом покрытие теряет серебристый цвет. [c.127]

    Широкие возможности применения полимерных материалов в технике борьбы с коррозией металлов позволяют использовать эти материалы и для защиты подземных трубопроводов. Покрытие из лент пластмасс дает возможность создать легко осуществляемую, надежную изоляцию труб для защиты их от почвенной коррозии, при возможности полной механизации процесса нанесения покрытия на трубы в полевых условиях. Создается стойкая к действию газа, нефти и воды пленка, обладающая высоким омическим сопротивлением. [c.199]

    Лак этиноль образует на воздухе необратимые покрытия, стойкие к действию воды, кислот, щелочей, агрессивных газов и минеральных масел. Этинолевые покрытия могут затвердевать и под водой за счет растворенного в ней кислорода. Это позволяет использовать лак этиноль для окраски подводной части морских судов и их спуска на воду до отверждения покрытия. [c.131]

    Особенности хромового покрытия. Хромовое покрытие стойко против действия большинства газов, щелочей, растворов кислот и солей хром растворяется в горячей серной и азотной кислотах. Блеск и цвет хромового покрытия не изменяются от воздействия атмосферы. При нагревании твердость хро.мового покрытия уменьшается. При температуре нагрева от 200 до 600° С уменьшение твердости происходит медленно, а при температуре свыше 600° С — очень быстро. Для появления цветов побежалости критической температурой является 450° С. При нагреве до температуры, близкой к 450° С, хромовое покрытие начинает менять цвет. С точки зрения противокоррозийной защиты хром как электроотрицательный металл в принципе защищает железо от ржавления. Но поскольку на воздухе хром пассивируется (на покрытии образуется тонкая пленка окиси хрома), то его электроотрицательные и защитные свойства снижаются. Это относится только к тонким пористым хромовым покрытиям. [c.164]

    Покрытие стойко к потускнению в атмосферных условиях даже в присутствии высокой концентрации сернистого газа (в противоположность никелю) н сероводорода. В атмосферных условиях покрытие остается блестящим, иногда только приобретает слегка более розоватый цвет при увеличении толщины пленки. Пассивное состояние при pH >1,5 поддерживается во многих растворах, включая фруктовые соки, уксус, морскую воду, спирт и даже хлористое железо [46]. Горячие растворы едкой щелочи при концентрации выше 10% действуют на покрытие слабо, а галоиды оказывают травящее действие. [c.429]

    Широкое применение в отечественной и зарубежной практике нащли защитные покрытия на базе жидкого стекла. Образующийся под действием тепла тонкий слой пены не оказывает, однако, необходимого огнезащитного действия, и поэтому это покрытие не относится к числу вспучивающихся. К тому же эти покрытия недостаточно стойки к атмосферному воздействию, на них отрицательно сказывается не только влага, но и углекислый газ. В результате образования карбоната натрия покрытие распадается. Из-за низкой стоимости производства огнезащитных покрытий из жидкого стекла их применяют в тех местах АЭС, где без особого труда их можно обновить. [c.145]

    Наилучшие результаты по защите наружных поверхностей оборудования (башни, сборники и т. п.), газопроводов и металлоконструкций от воздействия брызг и случайного обливания кислотой, а также от действия атмосферы, содержащей сернистые газы и пары, достигаются при покрытии этих поверхностей химически стойкими перхлорвиниловыми эмалями и лаками. [c.82]

    Устойчивость растворов щавелевой кислоты. Чистые 0,1 н. растворы щавелевой кислоты сохраняются в темноте в течение года без изменения разбавленные растворы менее стойки. Окисление кислородом воздуха ускоряется при действии света или катализаторов, особенно солей марганца. Возможно также самопроизвольное разложение на окись углерода и углекислый газ. Если в растворе появилась плесень, он применяться не может. Мы предпочитаем хранить растворы щавелевой кислоты в склянках бесцветного стекла, покрытых снаружи черной краской, и для установки титра щелочей и перманганата применять свежие растворы. [c.123]


    Защита металлических изделий от коррозии осуществляется следующими методами применение для данной детали или конструкции стойкого металла или сплава изоляция защищаемой поверхности от агрессивной среды (лакокрасочные покрытия, металлические покрытия, пластмассовые покрытия, смазки) установка протекторов в местах неблагоприятных сопряжений разнородных металлов применение замедлителей коррозии удаление агрессивного агента из среды, действующей на металл (осушка воздуха, вакуумирование, замещение воздуха инертным газом, деаэрация воды). [c.8]

    Распылитель является одной из важнейших деталей системы распылитель — горелка. В большинстве современных приборов применяют пневматические распылители инжекционного типа, изготовляемые из металла, стекла или пластмассы, часто с коррозионно-стойким покрытием внутренней поверхности. Распыление в них происходит под действ ием воздуха или другого газа— окислителя, подаваемого под давлением 1—3-10 Па. Пневматические распылители бывают концентрические и угловые. В современных приборах используют только наиболее совершенные распылители концентрического типа. С целью получения более мелкодисперсного и однородного аэрозоля применяют ультразвуковые и электростатические распылители [311, 314], которые, однако, не нашли еще широкого применения. [c.106]

    Вентиляционные каналы строят из материала, стойкого к действию коррозирующих газов и паров, или применяют покрытия, предохраняющие материал каналов от коррозии. [c.157]

    Из покрытий наиболее устойчивыми являются перхлорвиниловые лаки не подвергающиеся разрушительному действию большинства газов и паров. Для первого слоя применяют химически стойкий перхлор-виниловый грунт ХГС-26 красновато-коричневого цвета после высыхания этот грунт покрывают химически стойкой перхлорвиниловой эмалью ХСЭ-26. Наблюдения показали (112), что покрытие из двух слоев эмали ХСЭ-26, нанесенной поверх четырех слоев грунта ХГС-26, сохранилось без видимых изменений после 7 месяцев воздействия горячих паров, содержавших до 5% соляной и серной кислоты. [c.157]

    С о п о л и м е р о - в и н и л X л о р и д н ы е эмали образуют пленки, обладающие лучшей адгезией, и более эластичные, чем перхлорвиниловые стойки к агрессивным газам химических производств, к длительному воздействию бензина и минеральных масел, к действию речной и. морской воды, слабых растворов минеральных кислот и щелочей. Эмали применяют для окраски металлоконструкций, оборудования и аппаратуры в химической и пищевой промышленности. Недостатком покрытий является их слабая термостойкость при 80° С они темнеют, а по атмосферостойкости уступают перхлорвиниловым и могут применяться для изделий, находящихся на открытом воздухе, но под навесом. [c.48]

    Покрытия на основе полиэтилена при комнатной температуре стойки к действию воды, кислот, щелочей, вина, углекислого газа и растворителей. Они сохраняют эластичность при низких температурах, обладают хорошими диэлектрическими свойствами. Поэтому такие покрытия используются в качестве диэлектрика для защиты от токов высокого напряжения или высокой частоты. Они применяются также для защиты деталей, испытывающих одновременное воздействие знакопеременных нагрузок и агрессивных сред, что дает возможность значительно увеличивать усталостную прочность деталей. При введении 5% графита, покрытия могут быть использованы и как антифрикционные. [c.66]

    Кислотоупорная эмаль стойка к действию минеральных и органических кислот всех концентраций и их солей, сернистого газа, окислов азота, щелочей и других агрессивных сред. Ог рецептуры эмалей и условий приготовления эмалевого покрытия зависит химическая стойкость покрытия в той или иной среде. [c.183]

    Химически стойкие наружные покрытия. Защита наружных поверхностей оборудования и металлоконструкций от действия агрессивных газов (ЗОг, СОг, С1г), кислот (серной, фосфорной, соляной) и растворов солей и щелочей при температурах От —40 до +60° С производится комплексным многослойным покрытием на основе перхлорвиниловой смолы, состоящим из грунта, эмали (краски) и лака (ГОСТ 7313—55). [c.203]

    Для выравнивания и грунтования стальных поверхностей под эпоксидные покрытия. В случае сушки при 170—200° С в течение 2 ч пленка стойка к действию горячей воды и дымовых газов [c.41]

    Покрытия на основе полиэтилена являются стойкими при комнатной температуре к действию воды, химических реагентов (кислот и щелочей), вина, углекислого газа, растворителей и сохраняют эластичность при низких температурах. [c.61]

    Системы покрытий, стойкие к действию агрессивных газов и яаров, приведены в табл. 15 расчет стоимости 1 л этих покрытий указан в табл. 16. [c.103]

    Титановые белила представляют собой соединение двуокиси титана с наполнителями (баритом, цинковыми белилами). Двуокись титана стойка к действию щелочей, извести, кислот, сероводорода и сернистого газа. Для атмосферостойких покрытий применяется двуокись титана рутильной модификации. [c.157]

    Эмали ХВ-124 разных цветов, содержат жирную рези-ловую смолу и минимальное количество пластификатора. Эмали наносят по незагрунтоваиной поверхности в три слоя с промежуточной сушкой в течение 3 ч (при 20— 23 °С) или 1 ч (при 60 °С). Образующиеся полуматовые покрытия стойки к действию воды, минеральных масел, бензина и воздуха, загрязненного агрессивными газами. [c.85]

    Грунт глифталевый № 138 (ГОСТ 4056—48). Этот грунт при нанесении краскораспылителем разбавляют соль-вент-нафтой, ксилольной фракцией, скипидаром или смесью скипидара с лаковым керосином—до вязкости по воронке НИИЛК 5—6 сек., а при нанесении кистью—до вязкости 9—12 сек. Грунтом № 138 рекомендуется покрывать металлические поверхности под покрытия, стойкие против действия атмосферы и промышленных газов. Для этой же цели могут также применяться перхлорвиниловый грунт ХСГ-7 и свинцово-суричный грунт, приготовленный смешиванием свинцового сурика с натуральной олифой или олифой оксоль в соотношении 75 25. Вязкость свинцово-суричного грунта по воронке НИИЛК при нанесении распылением должна составлять 7—8 сек., а при работе кистью может достигать 14—17 сек. [c.254]

    Покрытие на основе эмали КО-198 обладает высокой атмосферо-, водо- и тропикостойкостью, стойкостью к действию морской и минерализованных грунтовых вод, паров серной и соляной кислот, а также газов — хлора, сероводорода, аммиака, сернистого газа. Термообработанные покрытия стойки к нефтяным продуктам и обладают по отношению к последним антиадгезион-ными свойствами. Для повышения защитных свойств эмаль КО-198 можно наносить по грунту АК-070, ФЛ-ОЗК или ВЛ-08. [c.64]

    Введение НА в полимерные композиции (0,1 — 0,5 %) на основе полиуретанов, фторэластомеров, перфторполимеров, бугадиенстирольных каучуков и т. д. позволяет получить уникально стойкие к химическому и абразивному воздействию (в 1,5 —2,0 раза) пленочные покрытия с низким коэффициентом трения (до 0,007) (внутренняя и внешняя поверхность газо- и нефтепроводов) [1, 2]. Резины на основе указанных полимеров с НА дают возможность получить химически стойкие, стойкие к действию низких и высоких температур различные прокладочные материалы и уплотнения, сальники и т. п. (для трубопроводов, насосов, различных соединений). [c.74]

    Покрытия на основе химически стойких лакокрасочных материалов обладают рядом ценных свойств. Они бесшовны, имеют достаточно высокое сцепление с металлической и бетонной поверхностью, просты в получении, относительно дешевы и легковозобновляемы. Лакокрасочные покрытия устойчивы к действию агрессивных газов, минеральных кислот слабых концентраций, щелочей, солей. Однако, из-за жестких условий эксплуатации технологического оборудования на предприятиях химической промышленности нельзя широко использовать лакокрасочные материалы для антикоррозионной защиты. Химически стойкие лакокрасочные материалы применяют для защиты оборудования химической во-доподготовки, резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов, очистных сооружений 26—28]. [c.224]

    Шрилены стойки к действию органических растворителей, кроме ароматических углеводородов, при температуре до 150°С и обладают малой газо- и паропроницаемостью. Основное использование этих полимеров— защитные покрытия в электротехнической и радиоэлектронной промыщленности. Применение их в других областях ограничивается высокой стоимостью. [c.217]

    Анодированные поверх-ности изделий из алюми ния и его сплавов для получения атмосферо-стойких покрытий. Добавляют в алкидные эмали для повышения блеска покрытий Последний слой для деталей, окрашиваемых мочевиноформальдегид-ными эмалями, а также непосредственно по анодированному и оксиди рованному алюминию В качестве грунтовочного слоя пружин автомобиля Приборы и Другие изделия из черных и цветных металлов, эксплуатируемых в условиях тропического климата Металлические поверхности, подвергающиеся воздействию температуры до 200° С Металлические изде-Л 1Я ДЛЯ защиты от коррозии и как бензостойкое защитное покрытие Оборудование и металлоконструкции ДЛЯ защиты от действия агрессивных газов, кислот и слабых растворов солей и щелочей [c.38]

    Материалы для различных крепежно-опорных деталей должны отвечать общим требованиям, налагаемым условиями работы детали, и не должны затруднять создание и поддержание вакуума в печи. Желательно, чтобы эти детали изготовлялись из проката малоуглеродистых, а для высоковакуумных печей — нержавеющих металов или неметаллических материалов, лишенных пор и не адсорбирующих большого количества паров или газов. Если вследствие специфических условий работы печи приходится применять материалы, не обладающие такими свойствами, то необходимо найти способ их пропитки, покраски, нанесения гальванического или другого вида покрытия, которое бы снизило адсорбционное свойство применяемого материала. Так, например, применение асбоцементных плит, обладающих большой гигроскопичностью, допускается лишь при условии их проварки в вакуумном масле и то в печах с низким и средним вакуумом. Рекомендуется [Л. 14] применение антикоррозионных покрытий поверхностей эмалями АЛ-70 и АЛ-701. Эти покрытия разрешают для некоторых случаев применение стали обычных марок взамен нержавеющих. Они выдерживают нагрев до температуры 200° С, стойки к действию бензина и горячих масел, применяемых для работы высоковакуумных насосов, имеют большую механическую прочность. [c.68]

    Грунтовку № 138 рекомендуется применять при нанесении на металлические поверхности атмосферостойких покрытий и покрыз ий, стойких против действия слабо агрессивных газовых сред (промышленные газы). [c.16]

    Для изготовления химической аппаратуры все большее применение находят коррозионноустойчивые и жароупорные материалы, стойкие к действию высоких температур и к окисляюш,ему действию горячего воздуха (огнеупорные материалы, фарфор, карборунд, алунд, жароупорные стали и др.), устойчивые в среде агрессивных газов и жидкостей (безугле-родное железо, или железо Армко, кислотоупорные стали, никель, серебро, тантал, алюминий, эмали и цементы, стекло и плавленые горные породы, резиновые и пластмассовые покрытия и т. д.). Использование таких материалов не только обеспечивает увеличение срока службы аппаратов и другого оборудования и сокращение остановок его на ремонт, но и открывает новые возможности в усовершенствовании технологии и освоении производства новых продуктов. [c.324]


Смотреть страницы где упоминается термин Покрытия, стойкие к действию газов: [c.467]    [c.778]    [c.442]    [c.9]    [c.378]    [c.185]    [c.185]    [c.428]   
Защитные лакокрасочные покрытия в химических производствах Издание 3 (1973) -- [ c.44 , c.50 , c.149 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Покрытия, стойкие к действию

Покрытия, стойкие к действию бытового газа

Покрытия, стойкие к действию дымовых газов

Покрытия, стойкие к действию сланцевого газа

Покрытия, стойкие к действию углекислого газа



© 2025 chem21.info Реклама на сайте