Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Покрытия электроизолирующие

    На первом месте следует назвать их применение в составе дорожных покрытий и при строительстве аэродромов. Другой важной областью их применения являются поверхностные покрытия подземных трубопроводов для защиты их от коррозии. Эффективность этого метода защиты определяется не только высокими гидроизоляционными свойствами битумных покрытий, но также и их хорошим электроизолирующим действием, сильно уменьшающим вредное влияние блуждающих токов. В особенности ответственной является защита от коррозии магистральных нефтепроводов и газопроводов, где используются трубы большого диаметра. [c.208]


    Введение пигментов в лакокрасочные материалы дает возможность не только регулировать декоративные и оптические свойства покрытий, но и другие важнейшие показатели последних деформационно-прочностные, изолирующие, противокоррозионные, адгезионную прочность и т д Кроме того, можно получать покрытия со специальными свойствами электропроводящие и электроизолирующие, теплостойкие и термоиндикаторные, огнезащитные, антифрикционные, противообрастающие, светящиеся и др [c.230]

    Пигментирование лакокрасочных материалов является основным методом регулирования декоративных свойств покрытий — цвета и непрозрачности. Введение пигментов в лакокрасочные материалы позволяет регулировать важнейшие свойства композиционных материалов — деформационно-прочностные, изолирующие, противокоррозионные, адгезионные, а также получать покрытия со специальными свойствами — электропроводящие, электроизолирующие, теплостойкие, огнезадерживающие, антифрикционные, противообрастающие и т.д. [c.101]

    Статор электродвигателя (рис. 5.4) включает в себя пакет активного железа, обмотку, корпусные детали и перегородку. Пакет активного железа набран из листов (толщина 0,5 мм) электротехнической стали. Поверхности листов покрыты электроизолирующей фосфатной пленкой. Пакет пропитан бакелитовым лаком, спрессован и удерживается при помощи нажимных плит, которые крепятся к корпусу статора болтами. [c.169]

    Для судов без покрытия катодная защита от коррозии практически невозможна или неэкономична ввиду большого требуемого защитного тока и неблагоприятного его распределения. К тому же между стальной стенкой корпуса и противообрастающим покрытием должен иметься электроизолирующий слой, чтобы не допустить электрохимического восстановления токсичных соединений металлов. Катодные продукты электролиза сами по себе не могут предотвратить обрастания. Наоборот, медь, инертная против обрастания при свободной коррозии, при катодной защите может подвергнуться обрастанию [20]. [c.357]

    Пример 4.5. Требуется оценить величину сопротивления разъединения, необходимую для устранения контактной коррозии протя>й ной стальной конструкции (анода) при расположении на ней латунной детали (катода) в случае, когда площадь анода значительно превышает площадь катода (яд к) / а на поверхность стальной конструкции нанесено стойкое электроизолирующее покрытие (с удельным поверхностным сопротивлением Ркр). которое имеет незначительные повреждения п (5п 5а)- [c.248]

    Если теперь учесть, что площадь анода много больше площадей катода и участка с поврежденным покрытием (т.е. д п и 5д к), пре- небречь сопротивлением катода л к и положить (с учетом того, что покрытие на аноде имеет высокие электроизолирующие свойства) [c.249]


    Для электроизолирующей обмазки используют смеси электрокорунда, асбеста и МФС. Электрокорунд М-14 и М-5 смешивают с распушенным асбестом, после чего добавляют связку и перемешивают 20—30 мин до получения однородной массы. Масса пригодна к употреблению в течение 2 ч. После нанесения массы изделие подвергают обработке. Покрытие сушат при комнатной температуре в течение суток, а затем при медленном (56 ч) подъеме температуры при 50—220 °С. Прочность на изгиб — 24 МПа, на скалывание — 1,56 МПа, огнеупорность— 1750 °С ниже приведены значения удельного объемного сопротивления в зависимости от температуры [c.126]

    Возможные области применения полиизобутиленов весьма разнообразны. Так, например, они могут применяться для изготовления водонепроницаемых тканей для дождевых плащей, палаток, покрытий, защитной одежды против кислот и щелочей, приводных ремней, транспортерных лент и др. Из-за высокой химической стойкости, устойчивости к старению, отсутствия запаха и вкуса полиизобутилены более пригодны для обкладки различных сосудов, труб, изготовления рукавов, прокладок и т. п., чем натуральный каучук. Вследствие высоких электроизолирующих свойств, озо-постойкости и нечувствительности к воде полиизобутилены и их комбинации с каучуком применяются в электротехнике, но их текучесть на холоду ограничивает возможность применения, особенно для изоляции тяжелых [c.654]

    Вообще решение проблемы введения соленоидов (как и мотора) внутрь аппарата целиком связано с подысканием надежной изоляции провода. Такой изоляцией может служить влагоустойчивая и теплостойкая пластмасса или химическое покрытие типа оксидных пленок на алюминии. Эти пленки обладают хорошими электроизолирующими свойствами, но они хрупки и не выдерживают изгибания провода. [c.248]

    Следует избегать контактов разнородных металлов, а если этого сделать нельзя, то стремиться к защите их электроизолирующим покрытием (например, окраска). [c.154]

    Применение. В ряде работ дается обзор промышленных методов полимеризации акрилатов и метакрилатов, обзор свойств, методов переработки и применения в качестве листовых материалов, защитных покрытий, в медицине (для изготовления искусственных клапанов сердца, костей черепа и других целей), для изготовления труб, деталей машин, в качестве электроизолирующего и строительного материала [1, 29,64, 416, 522, 597— 601, 613, 618, 1589—1630]. [c.507]

    В антикоррозионной. практике нашли широкое применение фосфатные -покрытия при подготовке поверхности стальных изделий перед окраской. Фосфатные покрытия могут применяться, кроме того, как антифрикционная твердая смазка Дри холодной пластической обработке металлов и в качестве электроизолирующих слоев. [c.186]

    В электротехнике эмаль нашла применение в качестве электроизолирующего покрытия. Особенно часто ею пользуются для покрытия трубчатых сопротивлений. Эти сопротивления представляют собой фарфоровые трубки, на которые наматывается реостатная проволока. Для того, чтобы изолировать отдельные витки обмотки и устранить возможность сдвигания их, трубка покрывается тонким слоем эмали, [c.234]

    В ситалловых эмалях относительный объем кристаллических фаз достигает 50% и более, благодаря чему обеспечивается контактирование кристаллов друг с другом и образование при термообработке тугоплавкого каркаса. Коэффициент термического расширения ситалловых покрытий можно изменять в очень широких пределах, смотря по тому, какие соединения — с высоким или с низким, или даже с отрицатель-, ным к. т. р. — выделяются в виде кристаллических частиц. Благодаря этому обстоятельству ситалловые покрытия разных марок пригодны для заш иты и электроизоляции многих металлов и сплавов. Они в особенности эффективны как электроизолирующие, вакуумноплотные и температуроустойчивые материалы для спаев. В частности, предложены ситалловые покрытия и спаи следующих марок СЛ-2-1, СД-467, СЛ 2-1/31. [c.264]

    До температур 400° С стеклоэмали являются изоляторами, а с повышением температуры наблюдается резкое снижение сопротивления стеклоэмалевого покрытия. Состав эмали определяет температуру, при которой они становятся почти электропроводными. Резкое снижение электроизолирующих свойств эмалей объясняется появлением при повышенной температуре в стеклоэмалевом слое ионной проводимости [1 ]. [c.8]

    В Промышленных целях применяются липкие этикетки н бандероли на бумажной и металлической основе, электроизолирующие, герметизирующие и предохраняющие ленты разных типов. В частности, липкие ленты во всех странах применяются при окраске изделий для защиты мест, не подлежащих покрытию. В последнее время они применяются при герметизации. Описано пр и.менение липких лент при герметизации оконных переплетов зданий. Липкие ленты на водонепроницаемой основе используются для герметизации контейнеров с приборами, крыш передвижных дач, холодильных камер и промышленных изделий. [c.235]

    Трубопровод должен иметь на концах и в местах соединения с сооружениями, имеющими низкоомное заземление, соответствующие изолирующие элементы. Эти элементы следует располагать по возможности доступно, например на станциях регулирования на поверхности земли. При хорошем изоляционном покрытии их можно укладывать и в грунт. На станциях регулирования расхода газа и во взрывоопасных мастерских электроизолирующие элементы необходимо закорачивать взрывозащищенными искровыми разрядниками. Эти искроразрядники следует располагать параллельно изолирующим элементам в непосредственной близости к ним. Импульсное напряжение срабатывания должно быть меньше 50 % эффективного напряжения пробоя изолирующего элемента при частоте 50 Гц [8]. Изоляционный элемент с взрывозащищенным искровым разрядником представлен на рис. 11.2. [c.247]


    Чтобы обеспечить благоприятное распределение тока, на железобетонной стене в местах ввода трубопроводов необходимо предусмотреть электроизолирующее полимерное или битумное покрытие толщиной не менее 2 мм по окружности диаметром не менее 1 м вокруг оси трубопровода, доходящее до поверхности землн [10]. Такое покрытие необходимо выполнить и на железобетонных поверхностях, находящихся на расстоянии менее 4 м от защищаемых объектов, например от трубопроводов для охлаждающей воды. [c.289]

    Это противокоррозионные материалы, синтезируемые путем химического взаимодействия между полиорганоси-локсаном, силикатом и окислом щелочноземельного металла. Эти материалы способны образовывать покрытия, обладающие наряду с хорошей атмосферостойкостью отличной теплостойкостью, высокими электроизолирующими свойствами. Поэтому их рекомендуют использовать прежде всего там, где необходимо проявление всех этих свойств, например для окрашивания дымоходов [c.41]

    Один из наиболее распространенных марок твердого битума, битум марки V, например, широко ирименяется в качестве основного сырья при производстве кровельных материалов как покровная масса, наносимая на поверхность картона. За годы советской власти выстроен целый ряд заводов, производящих кровельные материалы на битумной основе. Бнтум марки V успешно служит покрасочным материалом для обновления старых рубероидных и толевых кровель, является отличным материалом для производства заш,игно-изоля-ционных покрытий трубопроводов, в технике известны многие гидро-]гзоляционные материалы, составленные из смеси битума марки V с различного рода наполнителями (асбест, молотый каменный материал, цемент, диатомит, песок и т. д.). В электропромышленности из этого же битума изготавливают такие электроизолирующие материалы, как лаки, композиционные и заливочные массы, клеящие массы для изоляционных лент и обмазочные пасты. Композиционные массы, которыми заливается различное электрооборудование, в основном состоят из тугоплавких битумов (битума марки V или рубракса), к которым в качестве компаунд-разбавителя добавляется некоторое количество легкоплавкого битума. Из смеси тугоплавких и легкоплавких битумов состоят также заливочные кабельные массы. Большим потребителем битума марки V является промышленность пластических масс. В пластические массы битум вводится в качестве основной составной части вяжущих материалов, которые затем компаундируются с наполнителями (асбест, хлопковые очесы, каолин, нефтяная сажа и т. д.). [c.4]

    Слюды — прозрачные, окрашенные в цвета от белого до черного кристаллы, легко расщепляемые на отдельные слои в качестве основных составных частей содержат силикатный минерал — либо мусковит КА12(А151зО о) (ОН)г, либо биотит К(Мй, Ре")з(А151зОю) (ОН)г, Применяются для изготовления электроизолирующих покрытий и жаропрочных стекол. [c.328]

    Лакойль, ГОСТ 3540—47, по)1учают из гудрона от сернокислотной очистки сырых ароматических фракций, добавляя к нему бензольную головку и растворяя всю смесь в сольвенте с последующей промывкой водой и нейтрализацией остатков серной кислоты слабой щелочью. Лакойль является сырьем для изготовления искусственной олифы, а также электроизолирующих покрытий. [c.332]

    Лакойль применяется для приготовления искусственной олифы и электроизолирующих покрытий. [c.485]

    Лакойль, ОСТ 38 0196—75,— смесь растворителя, кислых и щелочных полимеров, получаемых в процессе очистки Продуктов пиролиза серйой кислотой или смесь полимеризованных углеводородов нефти. Лакойль является сырьем для изготовления искусственной олифь , электроизолирующих покрытий и изготовления крепителей. [c.398]

    I Эффективным способом предупреждения коррозии от действия электрического тока является улучшение элект- рической изоляции верхнего строения пут что повышает надежность работы автоблокировки. На железнодорожных шпалах или подрельсовых основаниях рельсы и рельсовые скрепления, металлически связанные с ними, изолируются от бетона и арматуры с помощью специальных электроизолирующих конструктивных элементов (прокладок, втулок и т. п.). Для предупреждения электрокорро-зионных повреждений рельсов и скреплений необходимо своевременно подрезать балласт в шпальных ящиках, очищать скрепления от загоязнений, заменять поврежден-1 ные изолирующие детали. В целях уменьшения блуждающих токов рельсовый путь оборудуется междупутными соединителями, снижающими потенциалы рельс—земля, или применяется изолирующее покрытие на подрельсовой части железобетонных шпал. В качестве дополнительных мер по ограничению тяговых токов разработаны путевые источники тока и вентильное секционирование рельсовой сети. Наиболее эффективной мерой по значительному (в несколько сотен раз) снижению коррозионного воздействия блуждающих токов на металлические подземные сооружения является применение системы электроснабжения на переменном токе промышленной частоты (напряже- ние 25 кВ). [c.196]

    Электрофоретические покрытия должны иметь определенный набор обязательных качеств. Они должны отличаться равномерностью, определенной толщиной, отсутствием нор и других дефектов, прочным сцеплением с основой. Кроме того, в зависимости от назначения, они должны обладать коррозионной стойкостью, декоративными, электроизолирующими или другими определенными свойствами. Рассмотрим, каким образом удается получить нужные качества поверхности и как они зависят от услввий электрофоретического осаждения. [c.13]

    Рассмотрим подробнее рассеивающую способность электрофорезной ванны, поскольку именно от нее зависят равномерность и однородность осадка на сложнопрофилированных изделиях. Рассеивающая способность электрофоретических растворов Отличается от рассеивающей способности обычных гальванических ванн тем, что зависит от электроизолирующих свойств образующегося покрытия. Чем лучше образующийся осадок защищает металл от протекания на нем электролизных процессов, тем активнее происходит перераспределение тока на обнаженные, менее доступные места детали. Кроме того, в отличие от обычных электрохимических систем, где электропроводность растворов оказывает решающее действие на распределение тока на электроде, в электрофорезных системах ее роль оказывается второстепенной. [c.15]

    Материалом С-2 были электроизолированы провода. Электроизоляционное покрытие высыхало при относительно низкой температуре (до 50° С) и хорошо противостояло действию влаги. После 700 ч пребывания в камере с относительной влажностью 98—100% при 40° С удельное объемное сопротивление составляло 2.8-10 Ом-см, электрическая прочность не падала ниже 9 кВ/мм. [c.105]

    Трубопроводы рассола, щелочи, хлора и водорода должны, как правило, выполняться из неэлектропроводных, коррозионностойких материалов. Допускается применение металлических трубопроводов при соблюдении ряда условий технологические трубопроводы в пределах установки электролизеров должны быть электроизолированы при помощи фарфоровых изоляторов или влагостойких изоляционных прокладок наружная поверхность нетеплоизолирующих трубопроводов, располагаемых на высоте менее 2,5 м, должна быть покрыта неэлектропроводными материалами, а фланцевые соединения должны иметь электроизолирующие негигроскопичные вставки. [c.96]

    Из металлов первойгруппы наибольшее техническое значение имеет медь. Золото, серебро и их сплавы, используемые в ювелирной промышленности, подвергаются художественному эмалированию, однако, техническое значение нанесения покрытий на эти металлы невелико. Электротехническая медь, широко применяемая в качестве различных токонесущих конструкций (в том числе работающих при повышенных температурах), требует нанесения защитных покрытий. Последние, кроме того, должны быть электроизолирующими. [c.118]


Библиография для Покрытия электроизолирующие: [c.277]   
Смотреть страницы где упоминается термин Покрытия электроизолирующие: [c.361]    [c.212]    [c.708]    [c.113]    [c.212]    [c.708]    [c.41]    [c.797]    [c.473]    [c.472]    [c.433]    [c.461]    [c.243]    [c.190]    [c.183]    [c.231]    [c.52]   
Температуроустойчивые неорганические покрытия (1976) -- [ c.123 , c.125 , c.133 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте