Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Электрокорунд

    Путем плавки в электропечах смеси боксита с коксом или антрацитом и железными опилками получают электрокорунд, из которого сплавлением с присадками получают синтетический корунд и различные рубины [c.185]

    Алюминия оксид (электрокорунд) с легированными сталями [c.76]

    Производство серной кислоты, сульфата алюминия Производство фосфорных удобрений, фосфорной кислоты и фосфора Производство алюминия, огнеупоров, электрокорунда [c.210]


    Чугун в смеси с электрокорундом (до 20 %) 1) 6 [0.57]  [c.79]

    Исследована [203] зависимость удельного сопротивления осадков нескольких сортов диатомита, перлита, микропорошка электрокорунда, апатитового концентрата от концентрации исходной суспензии в пределах ее изменения от 2 до 30% (масс). Опыты проведены при постоянном разрежении 60-10 Па на цилиндрической лабораторной воронке, имеющей поверхность фильтрования 0,01 м и снабженной мешалкой и устройством для нагревания. [c.187]

    Результаты опытов для некоторых типичных случаев показаны на рис. У-1 в координатах концентрация суспензии —удельное сопротивление осадка. Из этого рисунка видно, что во всех случаях удельное сопротивление осадка уменьшается при увеличении концентрации суспензии. Для осадков состоящих из близких по размеру частиц достаточно округлой формы (микропорошки электрокорунда), уменьщение удельного сопротивления осадка осуществляется плавно. Для осадков, состоящих из сильно различающихся [c.187]

    Для сравнения эффективности пенного аппарата с эффективностью других пылеуловителей ниже приведены данные по улавливанию эталонной пыли электрокорунда М 5 с медианным размером частиц 5 мкм при скорости газа 3,0 м/с (диаметр камеры 100 мм)  [c.196]

    Бокситы для выплавки электрокорунда [c.61]

    Методы контроля гранулометрического (зернового) состава абразивных материалов (электрокорунда и [c.312]

    Использование кокса для производства электрокорундов [c.108]

    Наибольшее применение в абразивной промышленности и других отраслях народного хозяйства нашел электрокорунд Э. Однако монокорунд М обладает большей твердостью, механической прочностью и абразивной способностью, поэтому его применяют в. особо ответственных случаях. [c.109]

    Ожижающий агент — воздух в. X — песок 0,3—0,5 мм ОО — манная крупа 0,25 — 0,8 мм — электрокорунд 0,12 мм Д — песок 0,16 — 0,25 мм , в — алюмосиликат 0,8 — 1,25 мм. [c.175]

    При помощи ротационного вискозиметра исследованы 76%-ные водные суспензии электрокорунда, в дисперсионную среду которых введен электролит (КС1), вызывающий агрегацию частиц дисперсной фазы  [c.209]

    Плавленный глинозем называют электрокорундом. Как природный, так и синтетический корунд (электроплавленный и спекшийся) устойчивы к действию расплавленных солей, щелочей, металлов, шлаков. Кроме того, корунд обладает высокой твердостью. Поэтому он находит широкое применение в технике. [c.96]

    В природе а-глинозем имеет ограниченное распространение в виде минерала корунда. Этой же формой глинозема являются драгоценные камни — рубин и сапфир, окраска которых вызвана примесями хрома, титана и железа. Под названием электрокорунда в широких масштабах его получают в промышленности при нагревании гидраргиллита АЬОз-ЗНзО или искусственно получаемого гидрата глинозема (байерита), отвечающего той же формуле. В качестве промежуточного продукта при нагревании гидраргиллита и байерита образуется бемит, имеющий формулу АЬОз-НгО, которая присуща и диаспору. [c.141]


    Подготовка поверхности стальных образцов перед нанесением покрытий включала промывку, обезжиривание и обдувку электрокорундом зернистостью 0,8-1,5 мм в струе сжатого воздуха под давлением 0,5-0,8 МПа. [c.112]

    Абразивы искусственные карборунд, корунд Алмазы природные и нскусственные Алюминат титана и тнтанат кальция Алюмниия оксид с примесью диоксида кремния в виде аэрозоля конденсации Алюминия оксид (электрокорунд) со сплавом никеля (до 15 %) [c.76]

Фиг. 3. Характерная микрогео.метрня износз плунжерной пары а—плунжерная пара до испытания (новая) б—плунжерная пара после испытания на топливе, искусственно загрязненном порошком электрокорунда в—плунжерная пара выбракованная из эксплуатации. Фиг. 3. Характерная микрогео.метрня износз плунжерной пары а—плунжерная пара до испытания (новая) б—плунжерная пара после испытания на топливе, <a href="/info/1029535">искусственно загрязненном</a> порошком электрокорунда в—плунжерная пара выбракованная из эксплуатации.
    Иногда в качестве загрязнителя используется окись алюминия (электрокорунд), — абразивный шлифпоро-шок, применяемый в производстве топливной аппаратуры дизелей. Окись алюминия имеет удельный вес выше желаемого веса, мало подходящую дисперсность и чаще применяется, когда исследование фильтров, связывается с износом прецизионных пар топливной аппаратуры. [c.75]

    Для производства абразивных материалов кроме карбидов используют также электрокорунды нормальный Э и монокорунд М, выплавляемые из бокситов восстановительной или оксисульфпдной плавкой в присутствии углеродистых материалов. Бокситы кроме глинозема содержат значительные количества окислов РегОз, SIO2, TIO2, СаО, MgO. Наименее желательны СаО и MgO, так как они ухудшают качество готового продукта. Содержание окислов железа и титана в боксите не ограничивается. Для восстановления [c.108]

    В процессе восстановительной плавки сопутствующие глинозему окислы восстанавливаются при температурах более низких, чем глинозем (кроме окпси кальция и магния), что и послужило основой для создания этого процесса. Однако окислы восстанавливаются не до конца — 5—7% окислов остается в электрокорунде. Наличие окислов в больших количествах плохо влияет на рост кристаллов корунда. При оксисульфидной плавке вредные примеси с помощью сульфидирующих агентов (например, РеЗ) предварительно переводят в сульфиды. Сульфидирование металлов и их окнслов широко применяют в цветной и черной металлургии. Конец реакции сульфидирования определяют по содержанию в расплаве АЬ5з. Наличие его (около 8,0%) свидетельствует о том, что все окислы других металлов перешли в основном в сульфиды или восстановлены. В дальнейшем оксисульфидный шлак растворяют в воде и из раствора выделяют кристаллы корунда. [c.109]

    Обычно на выплавку 1 т шлака расходуется 2 т боксита, 0,5 т пирита, 0,3 т антрацита и 0,1 т чугунной стружки. При восстановительной плавке доля стоимости восстановителя в цеховой себестоимости электрокорунда составляет 3,5—4,5%, при оксисульфидной плавке она несколько выше. [c.109]

    Электрокорунд норма а тов восстановительно ме глинозема содерж SiOa, TiOa, aO, Mg окислы кальция и ма го продукта. Содерж ограничивается. Восс ших затрат энергии, [c.33]

    Измерения вели в кипящих слоях из частиц с d от 0,12 до 1,25 мм с плотностями р,. от 0,7 до 3,5 г/см (кварцевый песок манная крупа различные по плотности и крупности зерна алюмосиликата равнопадающие смеси из песка с магнетитом, электрокорунд, ильменит). Для опытов использовали колонки диаметром Dan в 7,6 и 18,6 см. Псевдоожижающим агентом служил воздух для слоя песка с d =0,3—0,5 мм в качестве псевдоожижающего агента кроме воздуха использовали гелий. Критерий Архимеда на зерно Агз = gd (Рт — Pr)/PrVr в разных системах изменялся от 2,2-10 до 4,6-10. Порозность слоев доводилась до значений 8 =0,7—0,8. В качестве движущихся тел применяли шары диаметром от 6 до 30 мм, а также кубики и пластинки — стальные, латунные, алюминиевые и вольфрамовые. Тела электрически [c.161]

Рис. 111.25. Зависимость эффективной вязкости от порозности слоя . — электрокорунд (0,12 мм) - 3500 кг/м 2 — песок (0.3 —0,5 мм) = 2640 кг/м (О — ожнжающий агент воздух — ожнжающий агент гелий) 3 — равнопадающая смесь — песок (0,3 —0,5 мм) и магнетит (0,15 — 0.3 мм) = 3577 кг/м 4 — равнопа-дающая смесь — песок (0,3 —0,5 мм) и магнетит (0,15 — 0,3 мм) р = 3090 кг/м 5 — песок (0,16—0,25 мы) = 2360 кг/м 6 — манная крупа (0,25 — 0,8 мм) р = 1525 кг/м 7 — алюмосиликат (0,25 — 1,3 мм) р = 1345 кг/м 8 — алюмосиликат (0,8—1,25 мм) = 955 кг/м 9 — алюмосиликат (6,8—1,25 мм) р. , = 692 кг/м . Рис. 111.25. Зависимость <a href="/info/8678">эффективной вязкости</a> от <a href="/info/95956">порозности слоя</a> . — электрокорунд (0,12 мм) - 3500 кг/м 2 — песок (0.3 —0,5 мм) = 2640 кг/м (О — ожнжающий агент воздух — ожнжающий агент гелий) 3 — равнопадающая смесь — песок (0,3 —0,5 мм) и магнетит (0,15 — 0.3 мм) = 3577 кг/м 4 — равнопа-дающая смесь — песок (0,3 —0,5 мм) и магнетит (0,15 — 0,3 мм) р = 3090 кг/м 5 — песок (0,16—0,25 мы) = 2360 кг/м 6 — <a href="/info/745326">манная крупа</a> (0,25 — 0,8 мм) р = 1525 кг/м 7 — алюмосиликат (0,25 — 1,3 мм) р = 1345 кг/м 8 — алюмосиликат (0,8—1,25 мм) = 955 кг/м 9 — алюмосиликат (6,8—1,25 мм) р. , = 692 кг/м .
    Динамические характеристики неоднородности, амплитуды и распределение пульсаций плотности, иначе — характер слияния пузырей — зависит от высоты основного кипящего слоя. Баскаков в сотр. [172] провели систематическое изучение критической высоты зоны сепарации Я,(р, определявшейся как расстояние от поверхности слоя, при которой в расположенной на этой высоте ловушке не накапливаются выбрасываемые из кипящего монодисперсного слоя частицы. Опыты велись в цилиндрических трубах диаметром от 49 до 450 мм и на двух установках прямоугольного сечения 290x365 и 18,5x302 мм. Исследовался выброс из кипящих слоев узких фракций электрокорунда со средними диаметрами от 0,134 до 1,33 мм. Был подтвержден экспоненциальный характер инерционного уноса (т. е. концентрации частиц в надслоевом пространстве) от высоты расположения отводящего патрубка над уровнем слоя. Критическая высота зоны сепарации возрастала примерно линейно со скоростью воздушного потока и, превышавшей величину и уз, когда в слое начинали возникать заметные пузыри. [c.226]


    Постройте график зависимости г лектрокинетического потенциала поверхности дисперсной фазы (электрокорунд, а-А Оз) от концентрации электролита Сэл (гексаметафосфат натрия) по экспериментальным данным электроосмоса  [c.109]

    Для электроабразивного и электроалмазного шлифования применяются в качестве катода — инструмента специально изготовленные на металлической основе круги из таких абразивов, как карбид кремния, белый электрокорунд, алмаз и др. При этом съем металла производится не только за счет анодного растворения, но также и с помощью зерен абразива или алмаза. [c.460]

    АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (лат. аЬга51о — соскабливание) — горные породы и минералы (природные и искусственные) высокой твердости, применяемые для шлифования, резания, затачивания, полирования металлов, минералов, стекла, драгоценных камней, дерева, кожи и др. К природным Л. м. относятся алмаз, корунд (наждаи), кварц, пемза и др. В промышленности распространены искусственные А. м.— электрокорунд, карборунд, карбид бора и др. [c.5]

    Важное применение находят некоторые соединения алюминия, например корунд, из которого готовят шлифовальные диски и наждачные порошки. Плавленый AI2O3 (алунд или электрокорунд) в виде микропорошков разных марок используется для нанесения изолирующего покрытия кернов подогревных катодов. Наносят такое покры-rt T"j=3 В тие из суспензии частиц алунда в метаноле с добав- ками раствора нитроцеллюлозы в амилацетате (бин- [c.284]

    Важное применение находят некоторые соединения алюминия, например корунд, из которого готовят шлифовальные диски и наждачные порошки. Плавленый АЬОз (алунд или электрокорунд) в виде микропорошков разных марок используется для нанесения изолирующего покрытия кернов подогревных катодов. Наносят такое покрытие из суспензии частиц алунда в метаноле с добавками раствора нитроцеллюлозы в амилацетате (биндер) электрофоретическим методом. В радиотехнике применяют керамические изолирующие материалы на основе корунда и других веществ. [c.352]

    Блок-процессы —тлуч те. электрокорунда, ферровольфрама, карбида бора. [c.216]

    Для обеспечения базы отечественной металлургии была создана ферросплавная промышленность, включавшая ряд крупных ферросплавных заводов, работающих на отечественных рудах (в Челябинске, Зеста-фоне и Запорожье). На заводах химической промышленности был создан ряд цехов для выплавки карбида кальция и фосфора. В Челябинске и Ленинграде были построены заводы абразивных материалов., электрокорунда и карборунда, В Москве, Челябинске и Запорожье были создаиы электродные заводы для обеспечения электропечей и электролизных ваин электро-дами- [c.15]


Смотреть страницы где упоминается термин Электрокорунд: [c.13]    [c.259]    [c.294]    [c.188]    [c.168]    [c.232]    [c.60]    [c.490]    [c.33]    [c.33]    [c.164]    [c.175]    [c.297]    [c.156]    [c.136]    [c.218]   
Смотреть главы в:

Справочник по электротермическим процессам -> Электрокорунд


Химический энциклопедический словарь (1983) -- [ c.7 ]

Большой энциклопедический словарь Химия изд.2 (1998) -- [ c.7 ]

Справочник Химия изд.2 (2000) -- [ c.308 ]

Утилизация и очистка промышленных отходов (1980) -- [ c.43 , c.68 ]

Справочник по монтажу тепломеханического оборудования (1953) -- [ c.86 ]

Краткая химическая энциклопедия Том 2 (1963) -- [ c.0 ]

Справочник технолога-машиностроителя Том 2 (1985) -- [ c.242 , c.243 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте