Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Пленки свойства

    При обычной температуре он не растворим в распространенных растворителях, его пленки менее проницаемы для органических веществ, чем полиэтиленовые пленки. Свойства полиформальдегида заметно не изменяются в условиях длительного прогревания при 80° и кратковременного при 120° или при длительном выдерживании в воде при 60°. Концентрированные растворы кислот и щелочей разрушают полимер. Плавится кристаллический полимер около 175°, выше 184° он переходит в текучее состояние. В настоящее время полиформальдегид выпускают под названием делрин. Этот полимер легко перерабатывается в изделия методом прессования, шприцевания и литья под давлением при 200—225°. Он удачно сочетает в себе новышенную механическую прочность с хорошими диэлектрическими свойствами. [c.828]


    Полученные полибутилены весьма стойкие к деформациям, могут применяться для производства труб и упаковочных пленок. Свойства высокомолекулярных полибутиленов сильно зависят от условий их получения и структуры полимерной молекулы. [c.162]

    Диаграмма состоит из трех областей полного взаимного смешения, расслоения и ограниченного взаимного смешения. Кривая СОЕ показывает изменение предельных концентраций растворов при изменении температуры. При постоянной температуре Т, варьируя соотношением эфира целлюлозы и пластификатора от состава 100 в до Х1, мы имеем дело с гомогенным раствором пластификатора в эфире целлюлозы. Этот твердый раствор представляет собой пластифицированную пленку, свойства которой меняются в зависимости от концентрации в нем пластификатора. Точка Х1 характеризует предельную концентрацию пластификатора эфира целлюлозы при данной температуре, т. е. совместимость пластификатора с эфиром целлюлозы. [c.279]

    Свойства оксидных пленок. Свойства оксидных пленок на кремнии варьируются в довольно широких пределах в зависимости от способа получения. В табл. 3 сопоставлены некоторые физико-химические характеристики стеклообразных окисных пленок на кремнии, полученных в различных условиях. [c.119]

    Для придания черной углеводородной пленке. дальнейшего сходства с биологическими мембранами их модифицируют, т. е. подвергают воздействию различного рода физиологически активных веществ. Так, добавки некоторых разобщителей окислительного фосфорилирования и антибиотиков в водную среду или в раствор, из которого получают пленки, позволяют снизить сопротивление до физиологического диапазона [84, 93, 95, 97, 170]. Далее, обнаружены соединения, придающие черным пленкам свойство избирательной ионной проницаемости. [c.167]

    Конденсированные пленки обычно жидкие и молекулы в них перемещаются довольно свободно. Однако если действующие между радикалами молекул силы настолько велики, что молекулы не могут перемещаться, то конденсированные пленки можно рассматривать как твердые. Это имеет место при относительно очень длинных углеводородных радикалах дифильных молекул, содержащих больше 20—24 атомов углерода. О наличии у конденсированных пленок свойств твердого тела можно убедиться, нанося на них легкий порошок. Если пленка твердая, то при осторожном сдувании порошок остается неподвижным. Если пленка жидкая, порошок передвигается по поверхности. Другой метод определения агрегатного состояния пленки состоит в том, что в жидкость наполовину погружают маленький стеклянный диск, подвешенный на кварцевой нити к горизонтально вращающейся головке. Если пленка твердая, то при вращении головки образуется некоторый угол закручивания, прежде чем диск, разорвав пленку, последует за головкой. Если же пленка жидкая, диск следует за закручиваемой головкой без образования угла закручивания. [c.131]


    Степень расхождения этих величин, на наш взгляд, определяется главным образом энергией взаимодействия молекул адсорбата с поверхностью адсорбента чем сильнее эта связь, а также связь адсорбированных молекул друг с другом, тем полнее реализуются условия плотной конденсированной пленки, свойства которой приближаются к свойствам жидкости. Вследствие этого ojo, определенное по формуле (3.52), близко к (un, найденному опытным путем. И, наоборот, если значение Е близко или равно 2, т. е. если теплота адсорбции молекул адсорбата близка к теплоте конденсации его пара в жидкость, то на поверхности адсорбента формируется рыхлая мономолекулярная адсорбционная пленка с меньшим числом молекул, приходящихся на единицу твердой поверхности. Поэтому естественно, что посадочная площадка молекул адсорбата в таком разреженном мономолекулярном слое значительно больше ее величины, рассчитанной по плотности жидкости. [c.94]

    Свинцово-цинковые белила содержат определенные количества сульфата свинца, обычно 5, 35 и 50%. Применение окиси цинка, содержащей свинец, почти полностью ограничивается наружными строительными красками. Этот пигмент сочетает в красочной пленке свойства обоих компонентов. [c.436]

    Титан ВТ ]-] пленка свойств после выдержки s селитре см. в табл. 8.7  [c.201]

    К полимерам, пленки из которых заметно улучшают свои свойства при ориентации, относятся ПП, ПЭТ и ПА. Пленка из ПС, который является хрупким материалом, становится при двухосной ориентации ударно-вязкой. Другой аспект ориентации связан приданием полимерным пленкам свойства сокращать свои размеры при нагреве (термоусадка). При вытяжке пленок (например, из ПЭНП и ПВХ) на той или иной стадии формования в них происходит накопление обратимых составляющих деформации при нагревании пленки молекулы стремятся вернуться в исходное положение. Для предотвращения усадки при нагревании вытянутых пленок применяют термостабилизацию. Физические и оптические свойства пленки при этом остаются неизменными. [c.210]

    Основными факторами, определяющими выбор метода производства полимерных пленок, являются тип пленкообразующего полимера и область использования готовой пленки. Свойства пленочных материалов, естественно, определяются не только исходной структурой материала, но и технологией переработки. [c.110]

    Суспензия предназначается для нанесения на металлические поверхности покрытий, стойких к агрессивным средам, электроизоляционных покрытий. а также для получения свободных пленок. Свойства см. стр. 138. [c.137]

    Полимерные пленки редко состоят только из полимера. Большая часть пленочных материалов кроме полимера содержит вспомогательные вещества стабилизаторы, пластификаторы, красители и пигменты, антистатические добавки. Если назначение стабилизаторов состоит в том, чтобы сохранить неизменными свойства полимерной пленки (и других изделий) путем предотвращения химических реакций полимера, составляющего основу пленки, роль других вспомогательных веществ заключается в придании полимерной пленке свойств, которыми полимер сам по себе не обладает. [c.35]

    Изменение прочности пленок под действием сред - важный показатель химической стойкости. Методики подготовки образцов и экспозиция в средах, продолжающаяся до 5 недель, аналогичны испытаниям по изменению массы.Контрольные образцы перед испытаниями кондиционируют. Регистрируют показатели прочности пленок при испытаниях на растяжение (ГОСТ 14263 - 81), на раздир (ГОСТ 26128 - 84), а также на двухосное растяжение давлением жидкости или газа. Для изготовления упаковок рекомендуют [86] использовать пленки, свойства которых после продолжительного воздействия сред изменяются незначительно адгезионная прочность соединения слоев комбинированных материалов - не более чем на 20%, разрушающее напряжение при растяжении - на 10%, относительное удлинение при разрыве - не более чем на 25%. [c.25]

    В области потенциалов осаждения хрома скорость восстановления хромовой кислоты определяется свойствами образовавшейся на катоде пленки. Свойства пленки и ее состав в сильной мере зависят от условий электролиза, которые определяют скорость образования и скорость отвода трехвалентного хрома от поверхности катода. Данные последнего времени свидетельствуют о том, что хром восстанавливается непосредственно из шестивалентного без ступенчатого перехода в трехвалентный. [c.229]

    Если белки смешаны с липидами, то образуются смешанные белково-липидные пленки. Свойства таких смешанных пленок представляют особый интерес с биологической точки зрения, так как подобные пленки могут присутствовать в клетках организма. Было показано, что белково-липидные пленки проницаемы как для веществ, растворимых в воде, так ц для веществ, раствори- [c.117]


    Превращение перекисей в стабильные кислородсодержащие соединения или продукты деструкции изучено значительно лучше. Эти два процесса, во всяком случае, протекают одновременно и в совокупности приводят к образованию сухой пленки, свойства которой могут изменяться в положительную или отрицательную сторону под влиянием каждого из этих процессов. [c.48]

    Поливинилбутираль дает светлые, эластичные, прочные на удар и разрыв и обладающие хорошей адгезией пленки. Свойства поливинилбутираля зависят от процентного содержания ацетальных групп и от коэффициента полимеризации. Чем ниже процент содержания ацетальных групп, тем лучше его совместимость и растворимость чем выше степень полимеризации, тем меньше набухание в воде, выше температура размягчения, лучше эластичность и больше прочность на разрыв и растяжение. Высокой адгезией и водоустойчивостью обладают пленки из поливинилбутираля, пигментированного 2пСг04 и раствором фосфорной кислоты они успешно применяются в качестве грунта для защиты от коррозии стали и алюминия, цинковых сплавов, латуни, хрома и т. д. После смешения компонентов грунта происходит растворение 2пСг04 в Н3РО4 с образованием окислительного раствора и переход Сг+ в Сг + в результате окисления гидроксильных групп растворителей (спиртов) и ОН-групп полимера. Отверждение тонкой пленки происходит вследствие реакции взаимодействия образовавшихся комплексных солей Сг + и свободной хромовой кислоты с гидроксильными группами поливинилбутираля [249, 390—395]. [c.354]

    Пленки из полипропилена лучше всего изготовлять на экструдерах с широкощелевым мундштуком, так как при выдувании получаются менее блестящие и более мутные пленки. Свойства полипропиленовой пленки можно значительно улучшить вытяжкой при 10—20 Т, т. е. ниже точки плавления кристаллитов особенно большое значение приобрела биаксиально вытянутая пленка. Ниже приведены свойства полипропиленовых пленок, полученных методом экструзии рукава с раздувом (I) и экструзией (П)  [c.303]

    В зависимости от назначения пленки свойства ее характеризуются различными показателями, из которых основное значение имеют титр (характеризующий толщину пленки), прочность при разрыве и удлинение в продольном и поперечном направлениях, сопротивление излому, число двойных изгибов, выдерживаемых пленкой, прозрачность, влаго- и воздухопроницаемость. [c.417]

    Гидродинамическая задача смачивающего течения состоит в определении стационарного решения, дающего связь между геометрией пленки, свойствами жидкости, скоростью течения пленки и ее толпщной. Двумерность течения, наличие неизвестной свободной границы и нелинейность вызывают наибольшие [c.439]

    Различные физико-механические и химические свойства т. с. покрытий определяются как химическим строением, так и структурой полученной пленки, свойствами и концентрацией антифрикционного наполнителя, харак- [c.40]

    Если рассмотреть свойства наиболее распространенных соединений свинца, то можно сделать вывод, что во многих средах продукты его коррозии должны быть относительно нерастворимы (табл. 2.12). Вместе с тем неблагоприятные факторы, которые могут играть решающую роль, часто мешают формированию на поверхности металла плотных защитных пленок. Свойства пленки зависят от способа кристаллизации, и в случае низших окислов, например, нередко возникает пленка с плохими защитными свойствами. Высший окисел (двуокись свинца), как правило, образует хорошую адгезионную пленку, особенно в том случае, если он формируется при анодном окислении поверх прочно связанного с металлом сульфата или другого соединения. При формировании же окисла в результате химической реакции на некотором расстоянии от поверхности металла пленка не обладает защитными свойствами. Двуокись свинца [c.118]

    В развитии этой теории А.Б. Таубманом отмечается, что вследствие сольватации углеводородных цепей неполярной фазой, также из-за гидратации полярных групп эти молекулы ПАВ не могут приблизиться друг к другу и находятся как бы в газообразном состоянии. Таким образом, создается ли-нослой, объясняющий двухструктурное строение поверхностного слоя высококонцентрированных эмульсий. Роль бронирующего слоя играет эмульсия высокой дисперсности и прочности, превышающей прочность самих адсорбционных слоев ПАВ. Отмечается, что в некоторых случаях эти пленки обладают настолько прочной гелеобразной структурой, что могут быть механически извлечены с межфазной поверхности без нарушения их прочности. С позиций теории структурно-механического барьера в оптимальном случае возможно получение пленок, свойства которых будут близки к свойствам твердого тела, т.е. в принципе возможно создание полностью термодинамически устойчивой эмульсии, дисперсная фаза которой будет представлена в виде микрокорпускул. [c.54]

    Способность низкозамещенных нитратов растворяться при нпзких температурах дает возможность использовать их для получепия вязких концентрированных растворов в щелочи, пригодных для формования пленок. Свойства этих растворов изучены в работах [257. 2581. [c.174]

    Полиариленизопропилидены, полученные поликонденсацией по Фриделю — Крафтсу, могут перерабатываться из растворов в хлорбензоле или дихлорбензоле в прозрачные термостойкие пленки. Свойства образцов полиариленизопропилиденов на основе 1,4-бис (2-хлоризопропил) бензола и дифенилоксида приведены ниже [249]  [c.188]

    Назначение лаков определяется их составом и свойствами лаковых пленок. Свойства последних для смолы одного и того же вида зависят, главным образом, от соотношения между маслом и смолой. Чем больше содержится в лаке масла (жира), тем более жирным считается он и тем более эластична и атмос-фероз стойчива его пленка. [c.265]

    Слово пена нередко ассоциируется о чем-то He ei >-езным. Выдувание пенных пузырьков-не более чем детская забава, игра. Поэтому для совершенно неосведомленных и мало осведомленных читателей сразу дадим справку. Из 250 докладов и сообщений на VII Международном конгрессе по поверхностно-активным веществам (сентябрь 1976, Москва) более сорока было посвящено вопросам строения тонких мыльных пленок, свойствам пен и проблемам пеногашения. [c.8]

    Так как нормальный потенциал ванадия имеет высокое отрицательное значение (—1,18 в), то его повышенную коррозионную стойкость в ряде сред связывают с наличием на его поверхности защитных кроющих пленок. Свойство ванадия легко образовывать защитные пленки может быть очень полезным при легировании им других металлов. В работе [14 ] было показано, что ванадий повышает стойкость нержавеющей стали против питтинговой коррозии, что авторы объясняют повышением устойчивости пассивного состояния. [c.42]

    Способность пленок к свариванню или склеиванию определяется при сварке или склеивании пленок по методу и режиму, принятым на данном производстве. Режим сварки приводится в инструкциях на изготовление или ТУ на готовое изделие из пленки. Они содержат данные о температуре, продолжительности и давлении в процессе соединения пленок. Свойства сварных швов, полученных по установленному режиму, должны удовлетворять требованиям, приведенным в ТУ на изделие. Механические свойства пленки определяются прочностью сварного (или клеевого) шва, выраженной в МН/м или в % от прочности исходной пленки. [c.197]

    При реактивном испарении диэлектрических пленок, свойства которых зависят от кристаллической структуры, необходимо поддерживать повышенную температуру подложки, даже если атомы металла при столкновениях не теряют своей кинетической энергии. В этих случаях фактором, который определяет скорость роста пленки, является реакция на поверхности или процесс упорядочивания атомов. Этот процесс является термически активированным в отличие от механизма Риттера для 8120з, где неактивированная хемосорбция определяет степень внедрения кислорода. Крикориан [222] наблюдал осаждение пленок, контролируемое поверхностной реакцией. Он исследовал образование эпитаксиальных окисных пленок на сапфире методом реактивного испарения. Его результаты, приведенные на рис. 38, показывают, что скорость роста кристаллических пленок Та Ов возрастает с температурой. Поскольку частота столкновений атомов металла и молекул кислорода с поверхностью остается постоянной для каждой кривой, то, следовательно, значительная часть их должна отражаться от растущей поверхности. При используемых температурах подложки можно ожидать относительно плохую аккомодацию энергии соударяющихся частиц, о справедливо даже для атомов Та, поскольку из рис. 38 следует уменьшение скорости роста пленок для чистого металла. Кроме того, при этих температурах время пребывания адсорбированных [c.115]

    I) Общие сведения. Решению об использовании автоматизированной напылительной системы обязательно должен предшествовать тщательный экономический и технический расчет. Из-за большой сложности и необходимости введения некоторых специально конструктируемых элементов стоимость самого оборудования и расходы на эксплуатацию таких систем во много раз выше, чем обычных напылительных установок последовательного типа. Из-за отсутствия предварительного опыта велик риск столкнуться с непредвиденными затратами на переконструирование, чрезмерные доделки и ремонт. Эти соображения надо иметь в виду при оценке ожидаемого экономического и технического выигрыша. При таком анализе может оказаться, что несколько обычных напылительных установок, обладаюи,их в сумме эквивалентной производственной мощностью, будут выгоднее, чем одна автоматизированная. Однако возможность такого выбора исключена, например, в случае, если экспозиция изделия на воздухе между промежуточными операциями изготовления оказывается губительной для качества или надежности продукции. С другой стороны, сильным аргументом в пользу напылительных систем непрерывного действия являются такие их достоинства, как сокращение доли ручной обработки материалов, повторяемость результатов автоматически контролируемых процессов и исключение ошибок оператора. Это важно, например, при изготовлении соединений сверхпроводящих пленок для криогенных цепей и при нанесении защитных покрытий на пленки, свойства которых чувствительны к экспозиции на воздухе. По данным Кука [314] наиболее воспроизводимыми свойствами обладают тонкопленочные Та-резисторы, нэготовленьые именно на линейке распылительных установок непрерывного действия с четырехдневным циклом. [c.306]

    Состав пленки Свойства илсики до старения Свойства пленки после старения при liOO термосе [c.261]

    Водные растворы тиазиновых красителей, в частности новометиленового голубого, также дают лиотропные жидкие кристаллы При высокой концентрации растворителя на предметном стекле (без покровного стекла) они появляются в виде анизотропных капель, плавающих в изотропном растворе. При соприкосновении капли сливаются и могут образовать сплошную (или сетчатую) пленку, обнаруживающую волокнистое погасание. Иногда сразу же возникают довольно крупные однородные участки пленки. При скрещенных николях видно, как отдельные участки пленки вдруг темнеют или, наоборот, светлеют. Это происходит скачкообразное изменение ориентации молекул в данном участке, обусловленное текучестью пленки. Свойства подобных лиотропных жидких кристаллов аналогичны свойствам обычных нематических фаз. При постепенном высыхании препарата нематическая фаза, по-виднмому, переходит в смектическую, что сопровождается появлением новой волокнистой текстуры. [c.61]

    Влияние степени сульфирования на свойства сульфокатионита. Степень сульфирования ПФО-2,6 регулировали изменением соотношения хлорсульфоновая кислота—полимер. При комнатной температуре после добавления к раствору ПФО-2,6 с молекулярным весом около 90 ООО до 10 мол.% С180зН (считая на элементарное звено) система остается гомогенной. Полученный таким образом сульфокатионит растворим в СНС1з и дает из раствора прочные гибкие пленки, свойства которых приведены в табл. 1. Повышение дозировки С130зН до 15—20 мол.% приводит к раз-делению реакционной смеси на две фазы. После 10-часового перемешива-( 1цш из этой смеси выделен пленкообразующий сульфокатионит, раствори- мш только в ДМФА (табл. 1). При дальнейшем увеличении соотношения [c.17]


Смотреть страницы где упоминается термин Пленки свойства: [c.401]    [c.73]    [c.103]    [c.30]    [c.299]    [c.33]    [c.401]    [c.90]    [c.194]    [c.67]    [c.36]    [c.57]    [c.22]   
Химия и технология полимерных плёнок 1965 (1965) -- [ c.217 , c.221 , c.375 , c.384 , c.435 , c.444 , c.447 , c.493 , c.498 , c.499 , c.501 , c.553 , c.555 , c.559 , c.610 , c.617 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Адсорбция влаги на металлах (окислах) и свойства адсорбционных пленок влаги

Акустические свойства полиэтилентерефталатной пленки

Алюминий свойства пленок

Вискозная пленка повышенными—механическими свойствами

Вискозная пленка свойства

Влагозащитные свойства органической пленки

Влияние адсорбционных пленок на свойства поверхности

Влияние алюминия на свойства бариевых пленок

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

Влияние коррозионных процессов на свойства анодных пленок

Влияние коэффициента раздува на свойства пленки

Влияние микроструктуры пленки на ее физико-химические и механические свойства

Влияние различных легирующих элементов на процесс анодного окисления алюминия и свойства анодных пленок

Влияние состава растворителя на физико-механические свойства покрытий и пленок, сформированных из растворов сополимера винилхлорида с винилацетатом. С. А. Дринберг, Г. В. Зарецкая, Шрейнер

Влияние условий переработки на свойства пленки

Влияние электрического поля на свойства черных пленок

Вольфрам, адсорбция газов свойства пленки

Дефектообразование и его влияние на основные свойства эпитаксиальных ферритовых пленок

Диэлектрические свойства лаковой пленки

Железо, адсорбция газов свойства пленки

Зависимость защитных свойств окисной пленки на алюминии от продолжительности анодного оксидирования в растворе серной кислоты

Задание 4. Установить влияние термофиксации на свойства ориентированных пленок

Задача 4. Окисные пленки на алюминии и их свойства

Испытание защитных свойств оксидных пленок

Испытание защитных свойств фосфатных пленок

Исследование свойств мономолекулярных поверхностных пленок нерастворимых ПАВ

Исследование свойств хроматных пленок на цинковых покрытиях

Исследование структуры и свойств эфироцеллюлозных пленок. II. Изменение структуры нитроцеллюлозных пленок при их релаксации (совместно Козловым и Р. В. Зуевой)

Композиции с антистатическими свойствами пленка полиэтиленовая антистатическая

Короткова. Исследование изоляционных свойств оксидной пленки на алюминии

Краткий обзор свойств молекул, установленных при исследовании поверхностных плёнок

Лаковые пленки, свойства

М., Сазонов М.И., Цыганов ДЛ. Получение алмазоподобных пленок при помощи плазмотрона постоянного тока и изучение их трибологический свойств

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

Медь, адсорбция газов свойства пленок

Металлы пленки, оптические свойства

Микроструктура анодных окисных пленок и ее влияние на свойства окисла

Некоторые свойства поверхностных пленок

Некоторые свойства полимерных пленок

Никель, адсорбция газов свойства пленки

Образование оксидной пленки на алюминии и ее свойства

Образование оксидной пленки на железе и ее свойства

Определение свойств пленок

Определение физико-механических и декоративных свойств пленок

Определение числа Авогадро путем изучения свойств мономолекулярных пленок и плотности жидкости

Оптические свойства жидких пленок и пен

Оптические свойства пленок

Оптические свойства тонких окисных пленок

Основные свойства полимерных пленок

Основные способы изготовления изделий из пленок и свойства пленок

Пассивирование стали различными способами и проверка I защитных свойств полученных пленок

Пентон пленки, свойство

Платина, адсорбция газов свойства пленок

Пленка физико-механические свойств

Пленка целлюлозы в вискозе на свойства

Пленки кремнийорганические свойства

Пленки механические свойства

Пленки на металлах, их классификация и защитные свойства

Пленки свойства, физические

Пленки, Пленкообразующие оптические свойства

Пленки, Пленкообразующие свойства и дефекты

Поверхностная пленка свойства

Повышение защитных свойств фосфатных пленок

Подложки влияние на свойства пленок, наносимых

Подложки влияние на свойства тонких пленок

Полиэтилен прочностные свойства пленки

Получение вискозной пленки с повышенны комплексом механических свойств

Получение вискозной пленки с повышенными механическими свойствами

Ппава 13. Твердотельные нанокластеры и наноструктуры Тонкие пленки. Механические и тепловые свойства

Присадки, улучшающие смазывающие свойства масел и увеличивающие прочность масляной пленки

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

Прочностные и адгезионные свойства пленок полимеров, деформированных совместно с подложками

Родий, адсорбция газов свойства пленки

Розенфельд, С. В. Ломакина, Ю. П. Ольховников. Методы исследования защитных свойств пленок, образующихся при коррозии алюминия в высокотемпературной воде

Рутений, адсорбция газов свойства пленки

Свойства НК и тонких пленок

Свойства активного вещества пленок ПИНС

Свойства ацетилцеллюлозных пленок

Свойства водных дисперсий полимеров и формируемых из них пленок

Свойства защитных пленок

Свойства золей поверхностной пленки

Свойства и области применения полимерных пленок

Свойства лаковых пленок из эпоксидных смол

Свойства модифицированных полиэтиленовых пленок

Свойства мономолекулярных поверхностных пленок жидкости

Свойства ориентированных полимерных пленок и их применение

Свойства пленки жидкого гелия

Свойства пленок из полимеров виниловых соединений

Свойства пленок эмульгатора на поверхностях раздела мас- ло — вода

Свойства пленок эмульгатора на поверхностях раздела масло — вода

Свойства поверхности пленок

Свойства покрытий плотность пленки Метод гидростатического

Свойства покрытий толщина пленки

Свойства полиамидных пленок

Свойства полимочевинуретановых пленок

Свойства полиолефиновых пленок

Свойства полипропиленовой пленки

Свойства полиэфирных пленок

Свойства регенерированной из щелочного раствора Na-КМЦ (в виде пленок)

Свойства термоусадочных пленок

Свойства тонких окисных пленок

Серебро, адсорбция газов свойства пленок

Синтез и свойства алмазных пленок

Способы производства, свойства и применение полимерных пленок Полиэтиленовые пленки

Сравнительные данные по основным свойствам полимерных пленок

Структура и свойства пленок

Структура и физические свойства твердых поверхностных пленок

Толщина покрытий. Определение толщины покрытия. Методы определения толщины пленки без разрушения покрытия. Методы с разрушением покрытия. Пористость. Качественные испытания Испытание электрофорезом. Количественные методы. Гравиметрические методы. Метод определения микропористости электронным микроскопом. Адгезия. Твердость и износостойкость. Эластичность (хрупкость). Коррозионная стойкость. Влияние последующей обработки. Влияние чистоты обработки поверхности. Влияние процесса анодирования. Электрические свойства. Оптические свойства Теплоизоляционные свойства. Механические свойства НАНЕСЕНИЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ

Упругие свойства пленок

Физико-механические свойства пленок адгезива

Физико-механические свойства пленок адгезива влияние содержания акрилонитрильных и карбоксильных

Физико-механические свойства пленок адгезива групп

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

Физико-химические свойства анодных пленок

Физико-химические свойства черных углеводородных пленок

Физические свойства поляризованной поливинилиденфторидной пленки

Фотоэлектрические свойства пленки

Электроизоляционные свойства анодных пленок

спектры свойства пленки



© 2025 chem21.info Реклама на сайте