Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Цементатор

    Метод цементации (называемый также внутренним электролизом) заключается в восстановлении компонентов (обычно малых количеств) на металлах с достаточно отрицательными потенциалами (алюминий, цинк, магний) или на амальгамах электроотрицательных металлов. При цементации происходят одновременно два процесса катодный (выделение компонента) и анодный (растворение цементирующего металла). В качестве примера можно привести выделение микроэлементов из вод на металлах-цементаторах (А1, М 2п), обладающих простыми эмиссионными спектрами, поэтому последующее атомно-эмиссионное определение микроэлементов непосредственно в концентрате легко осуществляется. [c.254]


    В составе сигнального огня из компонентов хлорат калия-f-+ вещество, окрашивающее пламя + цементатор, по количеству иона хлора моншо судить о стойкости, состава [c.204]

    Одним из наиболее простых и доступных методов электрохимического концентрирования является цементация. Движущей силой этого процесса является разность реальных окислительно-восстановительных потенциалов материала электрода и находящихся в растворе ионов металлов. В качестве цементатора часто применяют порошки металлов с отрицательными окислительно-восстановительными потенциалами (цинк, магний, алюминий), обеспечивающими выделение многих более электроположительных элементов (спонтанное электрохимическое замещение). [c.871]

    Для придания составу механической прочности добавляются особые вещества, обладающие способностью склеивать (или связывать) состав при уплотнении или прессовании его. Такие вещества называются цементаторами, или связывающими вещества МП. Обычно они одновременно являются и горючими это — готовые лаки, олифа, смолы (с добавлением в составы растворителей) и др. [c.11]

    Какими свойствами дол>иен обладать цементатор  [c.25]

    В качестве горючих применяется также очень большое количество разнообразных органических соединений. Некоторые из них служат одновременно и цементаторами. Наиболее часто применяемые органические соединения можно подразделить на следующие группы углеводороды, углеводы, горючие связывающие вещества (жиры, смолы, лаки), растворители. [c.39]

    Связывающие вещества называются также цементаторами. [c.41]

    Шеллак используют в качестве цементатор а и для лакировки некоторых деталей. [c.42]

    Какие вещества служат цементаторами  [c.52]

    Таким образом в осветительный состав должны входить следующие компоненты окислитель, горючее, пламенная добавка п цементатор. Однако основные компоненты часто выбирают с таким расчетом, чтобы они сами играли роль пламенных добавок, например, в качестве окислителя употребляют соль бария. [c.55]

    Из горючих наиболее часто употребляют смолы шеллак, иди-тол, канифоль. Идитол —лучшее горючее. Он обладает хорошими цементирующими свойствами и доступен. Смолы одновременно служат горючими II цементаторами. [c.63]

    В некоторых составах к термиту добавлялись различные цементаторы, чтобы придать составу механическую прочность, например (в проц.)  [c.70]

    Из органических цементаторов применяется целлулоид (в растворе эфира), который после высушивания смеси участвует в горении с образованием пламени. В некоторых случаях для связывания термитной массы применяются смолы, пек и другие вещества. Однако, прибавляя к термиту горючие связывающие вещества и окислители, дающие в результате реакции газообразные продукты, можно снизить температуру реакции, а это ухудшит зажигательное действие термита. [c.70]


    В осветительном составе, содер л ащем нитрат барпя Mai -ний — цементатор, по х оличеству магния и окиси магния можно судить о степени его стой1гости. При взаимодействии маггпгя г влагой выделяется водород [c.203]

    В зажигательных составах окислителями служат нитраты, хлораты или окислы тяжелых металлов (свинца, бария), а горючими служат металлы (магний и алюминий или железо), сульфиды (сернистая сурьма), уголь и др. Цементаторами служат органические вещества —пек, шеллак и др. Главным требованием, предъявляемым к таким составам, является максимальная температура реакции. [c.71]

    В зависимости от свойств красителя и нужной скорости его возгонки устанавливается точный ре1 епт состава. В некоторых случаях в составы вводятся цементаторы или другие добавки. Иногда вместо одного красителя употребляют смесь двух или более красителей. Смешиваемые красители должны обладать наиболее близкими температурами возгонки для равномерной окраски облака. [c.79]

    Проспект ВДНХ. Цементатор для очистки никелевого электролита от меди в кипящем слое никелевого порошка. [c.443]

    Термопаровая "цементация". Сформованные таблетки катализатора из бочек загружаются в трубки периодически работаюпдего реактора-цементатора ТЦ-1, в межтрубное пространство которого подается горячий конденсат. После прогрева слоя катализатора до заданной температуры в трубки реактора подается водяной пар и проводится стадия гермопаровой гидратации катализатора. [c.152]

    Часто Ц. ведуг на порошкообразных металлах, хотя в этом случае полученный продукт содержит большой избыток ме-талла-цементатора. ого недостатка лишена Ц. на листах. Полученная металлич. губка далее обычно переплавляется. [c.339]

    Ц. применяют в гвдрометаллургии как для очистки р-ров от Примесей (напр., р-ров ZnS04 от примесей Си, d и т. п. или р-ров NiS04 от Си), так и для вьщеления основного металла из р-ра (напр., вьщеление Аи из цианидных р-ров цинком или получение металлич. In Ц. на алюминии). При очистке р-ров в качестве цементатора, естественно, выбирается основной металл. [c.339]

    В твердый остаток вельцевания (клинкер) переходит, % 89-90 Сц 95-99 Аи 85-90 Ag. Его выход достигает 75-85% от исходного шлака. Он утилизируется на медеплавильных заводах как вторичное сырье. Используется также технология магнитного обогащения клинкера с выходом 25-35% магнитного концентрата и 65-75% немагнитной фракции. Концентрат, содержащий 75-80% железа и 1,0-1,5% меди, применяется в свинцовом производстве при фьюминговании и переработке оборотных материалов в качестве цементатора свинца с одновременным извлечением в последний меди и благородных металлов. Немагнитная фракция, включающая силикатную часть шлака и остаток непрореагировавшего углерода (до 20%), может использоваться для получения строительных материалов и асфальтобетонов. [c.136]

    Добавка смолы иди высыхающего масла обеспечивает замедление горения и надлежащую прочность спрессованных изделий, lio это связано с понижением их световых показателей. Последнее объясняется тем, что цементирующее вещество при сгорании увеличивает газовую фазу пламени, в реяу. 1ьтате чего температура горения понижается. Кроме того, добавка цементатора обычно ухудшает кислородный баланс смеси и вызывает повышенное искрение. [c.70]

    Сверх 100°(, двойной ме< и для цементации и замедления ) орения было взято 10 о шеллака. (>,кпганпе состава ироилводилоеь в металлической оболочке диаметром около 10 мм. При расчете теп.човой )ффект горения цементатора во внимание не принимался. В ре. уль-тате были получены следующие данные  [c.72]

    В ослетительном составе, содержащем ннтрат бария - -магний-j-Ч" алюминий 4- цементатор, по количеству Mg, Л1, MgO и ALO , также можно судить о его стойкостп. [c.204]

    Анали.з осветительного состава, содержащего нитрат бария+ -Ь магний -f цементатор (идитол, шеллак), пронзволптоя путем растворения в тигле Шотта магния и нитрата барпя состава в разбавленной соляной кислоте (1 4) и взвешивания высушенного при температуре 60—70 остатка до постоянного веса. [c.205]

    Определение активного (металлического) магнпя производится по способу с. к. Паникова. Навеска около 1 а состава в тигле Шотта отмывается от цементатора спиртом (100—125 мл). Затем, в том же тигле отмывается нитрат бария прозрачным насыщенным раствором гидрата окиси бария (150—175 мл). После промывки холодной дистиллированной водой и спиртом тигель с осадком высушивают при температуре 75 в течение 1 часа. [c.205]

    Анализ указанного о ветительпого состава можно произвести и более быстрым, но приближенным способом. Прн этом цементатор и нитрат бария определяются по ра.зностн после отмывки первого спиртом и второго — холодной дистиллированной водой. В тигле остаются металлический магний, окись магння и остатки цементатора. Пос.пе обработки разбавленной соляной кислото (1 4) определяют остаток цементатора, которого прибавляют к количеству цементатора, полученного по разности при отмывке навески спиртом. Так как при отмывке нитрата бария водой часть металлического-магния окисляется, то в отом случае количество активного магния моншо определить только с точностью до 1%. [c.207]

    Анализ осветительного состава, содержащего нптрат бария + + магний + алюм1ший -г цементатор, производится следующим образом. Сначала навеска около 1 г состава в тигле Шотта обрабатывается спиртом. Нитрат барня отмывается холодной дистиллированной водой. Количества цементатора и нитрата бария определяются по разности в весе. В тигле остаются металлический магний, окись магния, металлический алюминий, окись алюминия и остатки цементатора. [c.207]


    Цементатор отфильтровывают, промывают холодной водой до удаления соляной кислоты, высушивают при температуре 60—70° и взвешивают. Фильтрат нейтрализуют аммиаком, прибавляют небольшой избыток разбавленной серной кислоты п к раствору прибавляют равный объем этилового спирта. Сульфат стронция отфильтровывают, промывают и высушивают. После зтого осадок с фильтром ожигают. Полученное количество SrSO перечисляют на Sr O Н2О или ЗгСОд. [c.208]

    Анализ состава зеленого огня, содержащего хлорат барнр+ + цементатор (смола) + парафин, производится следующим образом. В начале парафин отмывается чистым бензином. Полученный фильтрат упаривается на водяной бане досуха затем парафин сушится при температуре 70 до постоянного веса и определяется по разности. Тигель Шотта с остатком также сушат до постоянного веса, после чего хлорат бария отмывается водой а оставшаяся в тигле Шотта смола высушивается до постоянного веса при температуре 70°. В водяном фильтре барий определяется обычным метолом осаждения его разбавленной серной кислотой. [c.208]

    Многие из органических горючих обладают цементирующидш свойствами и в пиротехнических составах служат одновременно и горючими и цементаторами. [c.33]

    Цементатор вводится в состав для придания механической прочности при прессовании и для уменьшения скорости реакции. Цемен-таторами в большинстве случаев служат органические смолы или масла (олифа). Они сгорают за счет кислорода окислителя, образуя газообразные продукты. Увеличение прп атом количества газообразных продуктов реакцпи понин ает температуру реакции и уменьшает ее скорость. Поэтому цементаторы и флегматизаторы снижают силу света, даваемую составом. Меньше других снижает световой эффект состава шеллак. [c.56]

    В качестве окислителей применяются хлораты или, реже, перхлораты. Наиболее выгодны цветнопламенные окислители, т. е. окислители, содержащие металлы, окрашивающие пламя. Из горючих чаще всего применяются смолы, которые одновременно служат и цементаторами. Иногда для увеличения силы света в составы прибавляется магний или алюминий. Металлы развивают при горении высокую температуру и повышают силу света и яркость его. Однако прибавлевие металлов в количестве более 1—3% к составу не рекомендуется при большем содержании металлов температура реакции настолько повышается, что наступает диссоциация (разложение) молекул монохлоридов бария, стронция и др. на атомы. Цветная окраска пламени обусловливается излучением монохлоридов, а их диссоциация уничтожает окраску. Атомы бария, стронция и меди дают совершенно другой спектр излучения, отличный от спектра излучения монохлоридов. Например, атомарное свечение стронция дает линии в синей и ультрафиолетовой части спектра, а монохлорид стронция излучает в красной его части. Только в тех случаях, когда используется атомарное свечение (например желтый огонь с натрием), можно для увеличения силы света состава добавлять более 3% металла. [c.62]

    Компоненты измельчаются механическим и ручным способами. Наиболее целесообразен и выгоден механический способ. Но иногда для некоторых пиротехнических составов (особенно для вспомогательных) требуется незначительное количество какого-либо компонента, напрпмер, для нормального производства какого-либо объекта требуется изготовлять по 1 —2 кг в час воспламенительного состава, в который входит 10% цементатора. Тогда потребность в этом це-ментаторе будет 100—200 г в час. В отом случае, конечно, выгоднее ручной способ. Для измельчения малых количеств компонентов служат ступы и растирочные столы. Ступы могут быть медными илп чугунныхмн с гладкой внутренней поверхностью. Вещество насыпается в ступу небольшими иорцпями и измельчается пестами. Смолы перед измельчением рекомендуется охлаждать для придания им хрупкости. [c.130]

    Цементация меди никелевым иорошком осуществляется на двух-стуиенчатой установке в цемеитаторах 1 и 2, где ожижающим агентом является электролит. В первый цементатор поступает раствор с высокой концентрацией меди (600 мг л) и цементная медь, возвращающаяся из второго цементатора, в котором производится окончательная очистка электролита свежим никелевым порощком. [c.460]


Смотреть страницы где упоминается термин Цементатор: [c.421]    [c.13]    [c.31]    [c.32]    [c.32]    [c.44]    [c.198]    [c.208]    [c.210]    [c.210]    [c.210]    [c.11]    [c.51]    [c.57]    [c.459]   
Прикладная электрохимия Издание 3 (1974) -- [ c.76 , c.77 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте