Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Испытание неорганических материалов

    Гибкие перегородки получают в виде гетерогенной системы из неорганического материала и органического связующего. В качестве неорганического материала используют тита-нат калия [144], окись циркония или гафния [145] и др. В статье [91] описаны испытания гомогенных и гетерогенных перегородок. [c.74]

    Выбор методов испытания неорганических химически стойких материалов определяется теми условиями, в которых данный материал будет находиться при его эксплуатации. [c.13]


    Действие на ПЭВД органических жидкостей в значительной степени зависит от температуры. При комнатной температуре ПЭВД в течение длительного времени не растворяется в большом числе органических растворителей. Происходит диффузия и постепенное набухание. Имеется большой экспериментальный материал по этол вопросу. В приложении V приводятся данные по действию на ПЭВД как органических соединений, так и неорганических веществ при комнатной и при повышенной температуре. Эти данные позволяют судить как о характере, так и об интенсивности воздействия и влиянии на это воздействие повышенной температуры. Степень набухания ПЭВД в различных органических жидкостях различна и увеличивается с повышением температуры. При температуре приблизительно 60 °С ПЭВД растворим в ряде растворителей, в первую очередь в галогенуглеводородах, производных алифатических и ароматических углеводородов. Действие ПАВ на ПЭВД используется для испытания полимера на стойкость к растрескиванию под напряжением. На стойкость к растрескиванию влияют молекулярно-массовые характеристики полимера. Так, с увеличением молекулярной массы, а также с сужением ММР стойкость ПЭВД к растрескиванию падает. Присутствие низкомолекулярных фракций, наоборот, способствует росту этого показателя. [c.163]

    Если считается, что следует отдать предпочтение ИК-спектроскопии (как это обычно и бывает), по крайней мере для классификации неизвестного вещества, то значительная информация может быть получена еще до съемки спектра. Очевидно, важны его физическое состояние и свойства. Например, вещество будет лучше охарактеризовано в случае бесцветных кристаллов, чем окрашенных смолистых или дегтеобразных масс. Полезную информацию могут дать испытания на вязкость (для жидкостей) и растворимость, приблизительная температура плавления, проверка вещества под микроскопом. Поведение малой пробы при внесении в пламя обычно указьшает, является ли материал органическим или неорганическим и, если верно первое, присутствуют ли в нем ароматические группы. Более совершенная методика исследований в пламенах может выявить присутствие металлоорганического соединения [243]. Для жидкостей или летучих твердых веществ сведения об их чистоте дает газохроматографический анализ. Из-за того что пики могут перекрываться или могут образовываться нелетучие остатки чаще, чем предполагают многие химики, опасно считать, что одиночный пик на хроматограмме указывает на чистый образец. [c.186]


    Предметом испытания является процесс, вызываемый действием продуктов обмена веществ плесневых грибов (метаболитов). на испытываемый материал при оптимальных условиях внешней среды. Цель испытания — установить влияние продуктов обмена веществ на материал. Сам материал не служит источником питания грибов, но может быть поврежден продуктами их обмена, если загрязнен неорганическими примесями или связан с материалом,, подверженным быстрому плесневению. [c.23]

    Вязкость стекла и стадии его размягчения. Стекло часто определяют как переохлажденную жидкость весьма высокой вязкости. По своей вязкости (которая плавно меняется с температурой) стекло представляет собой уникальный материал. По определению Американского общества по испытанию материалов (АЗТМ) стекло представляет собой неорганический плавленый материал, охлажденный и затвердевший без кристаллизации. [c.73]

    Для выявления химического воздействия коронного разряда испытания проводились следующим образом. Между образцом и электродами помещали слой изолирующего материала (неорганического), устойчивого к действию коронного разряда, например стекло, миканит или керамику. Были использованы как цилиндрические, так и плоские электроды (рис. 26). [c.70]

    Химическая стойкость силикатных неорганических материалов (бетон, керамика, диабаз и др.) характеризуется уменьшением или увеличением их веса в зависимости от агрессивной среды и состава материала. Для многих неметаллических строительных материалов неорганического происхождения допустимый предел изменения веса при длительном испытании составляет 4—6%, понижение прочности — не более чем на 25%. [c.15]

    Следует учесть, что показатель высокой кислотоупорности не всегда является достаточным для суждения о пригодности материалов неорганического происхождения, в особенности горных пород. Эксплоатация сооружений из гранита показывает, что, несмотря на высокую кислотоупорность материала, он через несколько лет подвергается разрушению. Поэтому к материалу необходимо также предъявлять требование, чтобы он сохранял свои первоначальные механические свойства после определенного срока воздействия на него агрессивной среды, причем температурные условия испытания должны быть более жесткими, чем эксплоатационные. [c.180]

    Водопоглощение. Органические химически стойкие материалы, которые не имеют пор, все же адсорбируют воду, вследствие чего увеличиваются их объем и вес (набухание). Водопоглощение (набухание) таких материалов, например пластических масс, определяют так же, как при испытании неорганических веществ, с той только разницей, что материал выдерживают в дестиллированной воде 24 часа при +20°+ 5° (ГОСТ 4650—49). [c.179]

    Балтман и Саутвелл [11] провели испытания экспериментальных полимерных материалов, пригодных, в частности, для изготовления изолирующих оболочек морских электрических кабелей. Испытания продолжительностью от 6 до 14 месяцев проходили у Тихоокеанского (остров Наос) и Карибского (Коко-Соло) побережий Зоны Панамского канала. Всего было изготовлено 25 образцов материалов на основе ПВХ, содержавших различные комбинации трех пластификаторов, трех токсичных добавок (токсикантов) и самых разнообразных инертных наполнителей. Испытаны также промышленные образцы ацетобутирата целлюлозы. Присутствие инертных наполнителей, токсикантов и изменение твердости ПВХ пластиков слабо отражалось на степени повреждения образцов фоладидами. В то же время отмечено, что пластики, содержавшие неорганические инертные наполнители или токсиканты, почти не подвергались воздействию корабельных червей (твердость материала и в этом случае оказывала слабое влияние). [c.461]

    Предлагаемое читателю первое издание Немецко-русского словаря по химии и технологии силикатов подготовил инж. Ю. Е. Пи-винский, собравший оригинальный и содержательный терминологический материал. Словарь содержит подробно разработанную тер мниологию по керамике, огнеупорам, глазурям и эмалям, а также терминологию по технологии стекла. Из технологии вяжущих з словарь включена терминология, отражающая, в основном, технологию их получения, физико-химические свойства и способы испытания. Приведена основная терминология по минеральному сырью силикатной промышленности, физической и коллоидной химии силикатов, стеклометаллическим и металлокерамическим спаям, асбестовой промышленности, слюдам, шлакам, абразивам, минеральным краскам, порошковой металлургии (металлокерамика), неорганическим покрытиям и композиционным материалам. В словарь включены также основные термины по физике твердого тела, кристаллографии и реологии, часто встречающиеся в литературе по силикатам. Нашла отражение и терминология по методам и аппаратуре для испытания и исследования силикатных материалов. [c.5]

    Определение химической стойкости неорганических материалов. Для определения химической стойкости (кислотоупорности) неорганических материалов наибольшее распространение нашел метод Всесоюзного института огнеупоров и кислотоупоров (ВИОК). По этому методу материал предварительно измельчают и просеивают. Для испытания берут фракцию измельченного материала, прошедшую через сито с 36 отв/см и задерживаемую ситом с 64 отв/см . Высушенную навеску материала обрабатывают в колбе 25 л л серной кислоты (уд. вес 1,84) при кипячении с обратным холодильником в течение одного часа затем содержимому колбы дают остыть, жидкость отфильтровывают, а осадок промывают, высушивают, прокаливают и взвешивают. [c.230]



Смотреть страницы где упоминается термин Испытание неорганических материалов: [c.185]    [c.243]    [c.418]    [c.27]    [c.84]    [c.84]    [c.187]   
Неметаллические химически стойкие материалы (1952) -- [ c.13 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Материалы неорганические



© 2024 chem21.info Реклама на сайте