Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Формы основные части

    В дальнейшем, по мере автоматизации операции сборки изделия, ЭТОТ метод получил широкое распространение при изготовлении цилиндрических и других изделий простой формы. Основную часть детали (ее корпус) изготовляли из трубы, которую выдавливали на шприцмашине, а горлышко и донышко отливали на литьевой машине. Затем эти три детали соединялись автоматически. Такой метод применяется при изготовлении тюбиков для упаковки крема, клея и других веществ, обла.],ающих слишком высокой вязкостью для того, чтобы расфасовывать их в бутылки-. Дальнейшее развитие этого метода привело к тому, что шприцованный цилиндрический корпус начал использовать в качестве заготовки, которая поступает в литьевую форму. Такая схема производства позволяет исключить при сборке ручные операции и сварку. Этот способ дает возможность повысить точность размеров и улучшить внешний вид изделия, так как при литье под давлением детали, как правило, имеют поверхность высокого качества. [c.571]


    ТОВ и может быть обнаружена в электронный микроскоп. В цеолитах, содержащих катионы никеля в ассоциированной форме, основная часть катионов восстанавливается уже при 150°С. Восстановление катионов заканчивается при 450°С. На внешней поверхности кристаллов цеолитов образования новой фазы не установлено. По-видимому, в этом случае металлический компонент распределен на цеолитах в высокодисперсном состоянии, возможно, внутри цеолитных полостей. [c.91]

    Конечной стадией определения редкоземельных элементов является осаждение их в виде смешанных оксалатов с последующим прокаливанием до смешанных окислов и взвешиванием в этой форме. Основная часть церия будет присутствовать в этих окислах в высшей степени окисления — в виде СеОг в то же время взвешенный остаток будет содержать также торий, присутствующий в породе в виде ТЬОг, и иттрий в виде УгОз. В случае необходимости церий и торий могут быть отделены от остальных редкоземельных элементов химическими методами и определены самостоятельно. [c.354]

    Важнейшей формой энергии в химической технологии является теплота. В промышленных процессах теплообмен всегда должен быть рассчитанным. Если в системе основная часть энергии потребляется в тепловой форме, то вместо закона сохранения энергии с небольшой погрешностью к этой системе можно применить закон сохранения теплоты. Отсюда логически следует, что тепловой баланс является простейшей формой энергетического баланса. [c.48]

    Ленточный смеситель тппа Лн-200 (рис. 8.8) состоит из следующих основных частей корпуса /, ротора 6, привода 2 ротора, разгрузочного затвора 4, пневмоцилиндра 3, привода клапана, станины 5. Корпус смесителя цилиндрической формы имеет плоские крышки, люки А и 3, предназначенные для осмотра и чистки внутренней части смесителя, и ряд технологических штуцеров Б и Ж — Для подачи жидких добавок, В — для отсоса воздуха в моменты загрузки, Е — для загрузки компонентов смеси, М — для спуска промывных жидкостей, Л — для осмотра клапана, К — для выгрузки смеси, И — для обдувки клапана. [c.244]

    Тарельчатый питатель типа Т1 состоит из следуюи их основных частей (рис. 8.17) корпуса 5, загрузочного патрубка 6, присоединенного к корпусу на болтах, тарели 4 с формующей канавкой, сбрасывающего ножа 8, привода тарели, включающего электродвигатель /, вариатор 2 и червячный редуктор 3, станины 7, на которой расположены привод тарели и корпус питателя. [c.260]


    Щелевые камеры имеют в плане прямоугольную форму с размерами 0,812 X 3,248 м и высоту 10,735 м. Расстояние между верхом печи и осью верхнего пояса составляет 6,26 м. Верхняя основная часть щелевой рабочей камеры, где происходит сушка, подогрев и обжиг фосфорита, имеет высоту 5,39 м и работает по принципу противотока. Нижняя часть щелевой камеры размером 2,79 м предназначена для охлажде кия кускового фосфорита воздухом по принципу однократного поперечного тока. Между этими зонами находится промежуточная зона выдержки, играющая роль запорной зоны. В этой зоне за счет аккумулированного тепла заканчивается декарбонизация фосфорита. [c.110]

    Расчет составов пара и жидкости. Для решения линеаризованной системы уравнений материального баланса можно воспользоваться принципом квазистационарности производных [95], суть которого состоит в разбиении по времени решения жесткой системы на два неравных интервала начальный и конечный. Длительность начального интервала значительно меньше длительности основного. Поведение системы на начальном интервале определяется всеми входящими в систему уравнениями, а на основном — частью уравнений, имеющих медленные составляющие решения. Остальные уравнения преобразуются в алгебраическую форму в соответствии с принципом квазистационарности, т. е, приравниванием нулю 8-й производной [c.390]

    Все аппараты, подведомственные Госгортехнадзору, должны иметь паспорт установленной формы на 32 страницах, в котором приводятся регистрационный номер разрешение на его изготовление удостоверение о качестве изготовления сведения об основных частях аппарата данные о штуцерах, фланцах, крышках и крепежных деталях, об основной трубной арматуре, контрольно-измерительных приборах и приборах безопасности, о проведенных гидравлических и пневматических испытаниях сведения о местонахождении аппарата указывается лицо, ответственное за исправное состояние и за безопасное его действие, и другие данные об установке аппарата (коррозионной среде, противокоррозионном покрытии, тепловой изоляции, футеровке, схеме включения аппарата) сведения о замене и ремонте основных элементов аппарата результаты периодического переосвидетельствования и регистрация аппарата [5]. [c.20]

    Из раствора, получаемого при гидрировании и содержащего смесь маннита и сорбита, после отделения катализатора выделяют маннит. Сущность выделения состоит в очистке раствора активными углями и ионитами, упаривании и кристаллизации маннита, имеющего значительно меньшую растворимость по сравнению с сорбитом далее кристаллы маннита отделяют от маточного раствора. Например, патентом ФРГ [37] предусматривается упаривание очищенного раствора смесн маннита и сорбита до концентрации многоатомных спиртов 77%, а затем кристаллизация маннита путем медленного охлаждения (на 1 °С в час) до 20 С. При этом основная часть маннита выкристаллизовывается, кристаллы отделяют маточный раствор, содержащий оставшуюся часть маннита, упаривают до концентрации 84,5% и вновь кристаллизуют. После отделения выпавших кристаллов маннита остающийся второй маточный раствор содержит в основном сорбит. Предложена модификация этого способа [38] с использованием затравки кристаллов маннита маннит в этом случае выделяется в форме не игольчатых кристаллов, а пластинок. [c.174]

    На термической ступени установок Клауса применяют цилиндрические реакторы, состоящие из топочной камеры и трубчатого теплообменника. В торцевой части топочной камеры расположены горелочные устройства. Основная часть сероводородного газа и воздуха обычно подается по тангенциальным каналам. В зоне смешения горение происходит в закрученном потоке. Проходя решетку из расположенного в шахматном порядке огнеупорного кирпича, продукты сгорания поступают в основной топочный объем также цилиндрической формы, но большего диаметра. Затем продукты сгорания охлаждаются водой, проходя по трубному пространству трубчатого теплообменника, и поступают в конденсатор, откуда полученная в термической ступени сера выводится в хранилище серы. Технологический газ после термической ступени, содержащий непрореагировавший сероводород, сернистый ангидрид, образовавшийся одновременно с серой при пламенном сжигании сероводорода, а также серооксид углерода и сероуглерода (продукты побочных реакций, протекающих в реакторе), вновь подогревается в подогревателе до 220-300 °С и поступает на каталитическую ступень. В каталитическом слое происходит основная реакция [c.100]

    Ванные печи —печи с подом, выполненным в форме ванны, в которой обрабатываемый материал находится в расплавленном состоянии. Разновидностью являются отражательные ванные печи, в которых основная часть теплоты передается материалу излучением, отражаемым от свода. [c.65]

    Основной частью прибора является пробирка 1 для испытуемого продукта с боковым ответвлением 2. Пробирка плотно закрывается резиновой пробкой 3, через которую проходит капиллярный кончик 4, имеюш ий форму пипетки с цилиндрическим расширением на конце. Капиллярный кончик показан на рис. VII. 8. [c.121]


    Принципиальная схема атмосферной горелки приведена на рис. 1.1. Основными частями горелки являются сопло, смеситель, имеющий обычно форму трубы Вентури, и огневая насадка с мелкими отверстиями для выхода газа. [c.4]

    Начнем с более простой задачи минимизации функционала (4.567) при ограничениях (4.566), (4.568) основная идея алгоритма основана на том, что но переменной h имеет минимум не только исходный функционал (4.567), но и построенный далее функционал Лагранжа (4.569) кроме того, градиент функционала Лагранжа (4.569) по переменной h вычисляется в явном виде и имеет форму левой части уравнения (4.579). [c.289]

    Пользуясь этим выражением, можно получить вторую часто встречающуюся форму основного кинематического соотношения для косого скачка уплотнения  [c.129]

    Хроматографическая колонка — основная часть хроматографа, в ней и происходит разделение смеси. Колонки подразделяются на насадочные и капиллярные, их можно изготовить в большинстве лабораторий из стеклянных, стальных, полиэтиленовых, тефлоновых и медных трубок. Форма колонок выбирается в соответствии с размерами термостата. Они могут быть прямыми, и-образными или спиральными (рис. 9.9). Диаметр спирали должен быть в - 20 раз больше диаметра трубки колонки. В газо-адсорбционной хроматографии применяют более короткие колонки, чем в газожидкостной. Диаметр капиллярных колонок, как правило, равен [c.231]

    Каждый уровень энергии с /г>1 (п=2, и=3, п=4,. . . ) имеет набор из трех р-орбиталей, формы и направления этих орбиталей (сосредоточение основной части электронной плотности) сохраня-Ю1х я. [c.61]

    На рис. 5.4 показаны основные части лазерной системы. Лазерная среда, содержащая возбужденные частицы с инверсной заселенностью, имеет форму цилиндра или заполняет цилиндрическую трубку. Среда помещается в оптический резонатор, на одном конце которого обычно находится полностью отражающее глухое зеркало, а па другом — частично прозрачная пластинка, пропускающая некоторое количество све- [c.141]

    Гидродинамическая трубка представляет собой комбинацию в одном приборе трубок полного и статического напоров (рис. 1-30, а, б). Основной частью гидродинамической трубки является измерительный цилиндр 2, укрепленный на державке 8. Носок цилиндра имеет полусферическую (рис. 1-30, а) или коническую (рис. 1-30, 6) форму. [c.76]

    Основной частью каркаса дуговой сталеплавильной печи является кожух. Он может иметь цилиндрическую форму или слегка коническую, расширяющуюся кверху или ступенчатую, верхняя половина которой имеет больший диаметр. У крупных печей кожух разъемный из двух или четырех частей, соединяемых болтами с накладками. Кожух или его части сваривают из котельной стали толщиной 10— 50 мм. А. И. Соколов рекомендует следующие толщины стенок кожухов дуговых сталеплавильных печей  [c.52]

    Сила 5пов х) зависит от расстояния к х) между границами двойника и отлична от нуля только при малых Н (ж), т. е. в узком участке й вблизи конца двойника. Естественно предположить, что форма двойника на участке вблизи его конца определяется характером поверхностного натяжения и не зависит от приложенных внешних нагрузок. Тогда при определении формы основной части двойника величина 5 ов М приобретает характер, независящей от о (х) заданной функции  [c.305]

    В результате конструктивных проработок различных вариантов насосов, их отдельных узлов и главных элементов определились формы основных частей насосов, при которых габаритные и весовые показатели их оказались минимальными. При проектированип парового насоса ПНП-250 оригинальное конструктивное решение было принято в устройстве золотникового узла, отличаюшегося своей технологичностью, простотой сборки и удобством в эксплуатации. В дальнейшем конструкция золотникового узла насоса ПНП-250 была реализована в других насосах. [c.118]

    На рис. 20 представлен лабораторный копер для динамических испытаний . Основными частями копра являются массивное основание 1 и вертикальная стойка 5. на которой крепится устройство для регулирования высоты сбрасывания бойка 9. Это устройство состоит из направляющей трубки 8, держателя 10, шкалы 6 и указателя высоты 7. Гранулу 4 устанавливают на сменный столик 3 с защитным цилиндром 2. Если гранулы имеют плоско-параллельпые основания или неправильную форму, то используют плоский столик с онцентричеокими окружностями, облегчающими установку гранулы по центру оси направляющей трубки. При испытании цилиндрических и сферических гранул используют столики с углублениями, соответствующими форме гранул. Прибор снабжен набором бойков с массами (М), равными [c.58]

    Разработка методов экспериментального определения теплот химических реакций, теплот фазовых превращений, теплот растворения и теплоемкостей, л также измерение этих величин составляет содержание калориметрии. Прямое экспериментальное определение теплоты процесса (если оно возможно) является, как правило, наиболее точным методом нахождения этой важной величины Ниже дается краткая характеристика основных калориметрическах методик Основной частью калориметрической установки является калориметр. Типы и формы калориметров разнообразны. В простейшем случае калориметр представляет собой сосуд, наполненный калориметрической жидкостью с известной теплоемкостью и окруженный мало проводящей теплоту оболочкой (вместо сосуда с жидкостью может применяться массивное металлическое тела). Изучаемый процесс проводится так, чтобы теплота процесса по возможности оыстро и полностью отдавалась калориметру (или отнималась от него) основной измеряемой величиной является изменение температуры калориметра Т. Зная теплоемкость калориметрической системы, т. е. совокупности всех дастей калориметра, между которыми распределяется поглощаемая теплота [c.75]

    Формы существования элементов этой группы мало изучены Указывалось на отсутствие связи между содержанием бора в нефтях и их удельным весом, а также содержанием асфальтосмолистых веществ. На этом основании высказано предположение о связи бора с маслами [937]. Однако более детальные исследования показали, что содернчанпе бора в маслах и асфальтенах крайне незначительно, а основная часть его концентрируется в смолах, вернее, в их омыляемых компонентах [938]. Вероятно, бор связан в нпх в виде комплексов с кислыми соединениями карбоновыми кислотами, фенолами и т. д., поскольку известно, что борные кислоты имеют свойства образовывать координационные соединения по типу  [c.174]

    Виды связей между частицами в кристаллах. Познако мимся сначала с основными видами связей — ионной, ковалентной, металлической и межмолекулярной — в их типичных формах. Большая часть выводов, сделанных нами при рассмотрении вопроса [c.125]

    Гидрирование жидких технических и пищевых масел является одной из основных областей использования этого класса реакций. Процессы гидрирования жидких масел широко осуществляются в установках разного масштаба и степени сложности. Так как основная часть этих процессов ведется на заводах с неполным технологическим циклом, то необходимо, чтобы катализатор был в безопасной форме. Поэтому наиболее часто используемый никелевый катализатор поставляется в виде суспензии в жидком масле, а также в виде чешуек или брусков, заключенных в твердом жире, что практически исключает вероятность самовозгорания. При насыщении определенного числа двойных связей в хлопковом, соевом или другом жидком растительном масле образуется твердый пищевой жир. Процесс можно проводить в реакторах, представленных на рис. 2 и 4. Он осложняется, если масло прогоркнет и образующаяся кислота отравляет катализатор при перегидрировании из жидкого масла вместо жира получается воск. Вызывают затруднения ликвидация отходов отработанного катализатора, а также его самовозгорание. Около 10 лет назад возникло подозрение, что остающийся в твердых пищевых л<ирах никель вызывает рак. Условия гидрирования варьируются в следующих пределах  [c.118]

    Многие нефтяные и газовые месторождения содержат большое количество сероводорода. В связи с хорошей растворимостью сероводорода в воде (около 3000 мг/л 1при 30°С) происходит уменьшение величины pH водной фазы лродукции скважины, вследствие чего основная часть сероводорода, абсорбируемая водной и углеводородной фазой, находится не в ионной, а в молекулярной форме. [c.17]

    В табл. 24 приведены данные о смешанных углеводородных структурах, синтезированных с целью моделировать типы углеводородов, составляюш,их основную часть смазочных масел. Понятно что при этом было отдано предпочтение таким структурам, у которых преобладают алифатические атомы углерода, но мало обращали внимания на остальные атомы молекулы, относящиеся к циклической структуре (ароматические или циклопарафиновые). В табл. 25 включены данные о синтезированных нами углеводородах, в молекуле которых соотношение атомов углерода разного типа (алифатические, циклопарафиновые, бензольные, нафталиновые и др.) колебалось в широких пределах. Синтез высокомолекулярных углеводородов гибридного строения таких разнообразных форм вполне оправдан, так как многочисленные данные но исследованию высокомолекулярной части нефтей, начиная с масляных фракций, подтвердили, что углеводородные структуры этой части нефти состоят преимущественно из молекул, содержащих одновременно атомы углерода парафиновой, циклопарафиповой и ароматической природы. Учитывая влияние углеводородов такого типа (в зависимости от их концентрации в масляных фракциях нефтей) на эксплуатационные свойства смазочных масел, мы изучили зависимость вязкостных свойств гибридных структур синтетических углеводородов С24, содержащих в молекуле 1, 2 или 3 кольца (циклопептановое, циклогексановое, бензольное), от их строения [37 ]. Было показано, что в ряду углеводородов j повышается вязкость и ухудшается температурная зависимость вязкости при переходе от чисто алифатических структур к структурам гибридным, в молекуле которых 1, 2 или 3 атома водорода в парафиновой цепи заменены циклогексановым или бензольным кольцом. Гибридные структуры углеводородов, в парафиновой цепи которых два атома водорода замещены бензольными кольцами, заметно различаются по вязкости в зависимости от наличия в бензольном кольце заместителей углеводороды с метилированными бензольными кольцами характеризуются более высокой вязкостью, чем углеводороды аналогичной структуры, но с неметилированными бензольными кольцами. При гидрировании бензольных колец в этих углеводородах картина резко меняется. При переходе от фенилзамещенпых [c.119]

    При периодическом коксовании выход кокса наиболыний, так как процесс протекает медленно (нри постепенном нагревании) и выделяющиеся нары продуктов коксования подвергаются частичной дефлегмации в верхней, наименее горячей части кубика с последующим повторным закоксовыванием сто.юк аппарата. По той же причине получаемый коксовый дистиллят более легкий, чем при других формах коксования. Основными параметрами режима периодического коксования являются длительность нагрева до заданной температуры, температура, при которой выделяется основная часть жидких продуктов, темиература [c.125]

    Одним из направлений развития процесса пиролиза является гидропиролиз, представляющий собой коксование угля в среде водорода. В этом процессе на стадии выделения летучих веществ протекают реакции между образующимися свободными радикалами и водородом, что позволяет сдвинуть равновесие между основными, характерными для пиролиза, реакциями— полимеризацией и крекингом — в сторону последнего. Количество выделяющихся летучих веществ в присутствии водорода существенно выше, чем в среде инертного газа. В процессе гидропиролиза при температурах выше 500°С и давлении около 14 МПа может быть превращено в жидкие продукты свыше 70% угля, вдуваемого в реактор в пылевидной форме. Остальная часть угля превращается в газообразные углеводороды, которые могут служить источником получения родорода. [c.71]

    Прочностные свойства резко возрастают за счет образования пространственной сетки из частнц дисперсной фазы. Чем анизо-метричнее форма частнц, тем при меньшей их концентрации образуется пространственная структура. Особенно эффективны в этом отношении волокнистые наполнители, широко используемые в качестве армирующего компонента. Основную часть механических нагрузок на такой материал принимает на себя пространственная сетка из наполнителя, матрица передает эти нагрузки от частицы к частице, и если она мягче наполнителя, то служит кроме того, в качестве амортизатора. Прочностные, упругие и другие механические свойства пространственной сетки, безусловно, зависят от природы наполнителя, дисперсности и формы его частиц. Например, минеральные наполнители увеличивают жесткость материала, рост дисперсности волокон приводит к увеличению упругой деформации. Каучукоподобные наполнители придают материалу эластичность, ударную прочность. Большое значение для долгосрочной службы композиционных материалов имеет снятие внутренних напряжений, способствующих преждевременному разрушению материала. Если в бетонах внутренние наиряжения понижают с помощью вибрации прн твердении или добавлением ПАВ, то у металлов это достигается введением специальных модификаторов (обычно поверхностно-активных), в том числе гетерофазных включений. [c.393]

    Важнейшим соединением этой группы является камфора, правовращающая модификация которой составляет основную часть камфарного масла, получаемого из камфорного дерева innamomum amphora). d-Камфора называется также японской камфорой. Значительно реже (в некоторых эфирных маслах) встречается левовращающая форма, матрикарий-ская камфора. Эти оптически деятельные формы являются антиподами. В молекуле камфоры имеются два асимметрических атома углерода однако из четырех теоретически возможных изомеров до сих пор удалось получить лишь обе энантиоморфные ч с-формы два других изомера, у которых ОДНО циклопентановое кольцо должно было бы быть сочленено в гралс-положении с другим циклопентановым кольцом, по-видимому, крайне неустойчивы нз-за напряжений, вызываемых такими пространственными искривлениями молекулы. [c.842]

    Литьевая машина (рис. 1,6) состоит из двух основных частей пластнкатора и механизма смыкания. Пластикатор предназначен для приготовления расплава и нагнетания его в форму. Механизм смыкания автоматически открывает и закрывает форму и удерживает ее в закрытом состоянии во время впрыска, а также выталкивает из формы готовое изделие. Почти все современные литьевые машины снабжены червячными пластикаторамн с возвратно-поступательно движуш,имся червяком. При враш,енпи он работает подобно червяку экструдера, который плавит и нагнетает полимер. При поступательном перемещении он действует как литьевой плунжер. Обычно червяк приводится во вращение гидромотором. Его осевое перемещение осуществляется и регулируется гидравлической системой. [c.21]

    Рентгенооптическая схема фокусировки рентгеновских лучей по Бреггу — Брентано реализована в конструкциях отечественных дифрактометров типа ДРОН при работе с поликристаллами и срезами монокристаллических образцов. Основной частью рентгеновского дифрактометра является гониометрическое устройство, позволяющее измерять углы дифракции с точностью до нескольких десятых угловой минуты. Дифракционная картина, регистрируемая дифрактометрическим методом, представляет собой зависимость интенсивности рассеянного образцом излучения от угла дифракции, У ( ). Она может быть представлена либо в виде таблиц, либо в графической форме (рис. VI.7). [c.121]

    До сих пор в промышленности предварительное черновое отделение цериевых РЗЭ от иттриевых все еще часто проводят, используя другой метод — дробное (или фракционное) осаждение двойных сульфатов состава М2 "(504)з-Ма2504-2Н20. Двойные сульфаты РЗЭ цериевой подгруппы плохо растворимы, а иттриевых РЗЭ — довольно хорошо. Поэтому, если к раствору, наиример, нитратов или хлоридов РЗЭ добавить раствор сульфата натрия в достаточном количестве, то основная часть цериевых РЗЭ окажется в осадке, а иттриевые РЗЭ останутся в растворе (в форме растворимых сульфатных комплексов). Метод дробного осаждения приводит, таким образом, к групповому разделению смесей РЗЭ. [c.76]

    Гидроксиды металлов осаждаются обычно не в чистом виде, а в соединении с некоторой долей неразложившейся соли — в форме основной соли. Примером может служить осаждение из хлоридных или сульфатных растворов гидроксида магния, который выделяется в виде основных солей непостоянного состава. Особенно прочные основные соли образуются при осаждении из сульфатных растворов. Избыток щелочи разлагает основные соли, но не всегда в полной мере. Вследствие больших пересыш,ении при осаждении и очень быстрого (мгновенного) образования твердой фазы, она часто выделяется вначале в нестабильной форме, неравновесной с раствором. При дальнейшем контакте составы осадка и раствора постепенно изменяются и приходят в равновесие. Этот процесс иногда называют старениему) осадка. [c.257]


Смотреть страницы где упоминается термин Формы основные части: [c.52]    [c.64]    [c.216]    [c.166]    [c.176]    [c.19]    [c.102]    [c.67]    [c.379]    [c.26]    [c.53]   
Переработка термопластичных материалов (1962) -- [ c.387 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте