Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Методы испытания органических материалов

    Для обеспечения требуемого качества покрытий из органических материалов для защиты наружной поверхности труб в последние годы был разработан ряд стандартов. В стандартах на полимерные покрытия, наносимые в заводских условиях, обычно регламентируются и методы испытания готового покрытия. В случае битумных покрытий это наблюдается в меньшей мере при включении нормали Западногерманского объединения по водопроводному и газовому делу GW6 [24] в DIN 30673 [25] по-прежнему делается упор преимущественно на испытания исходного материала для покрытия (см. также [14, 26]). [c.161]


    Большой труд по систематизации всего этого обширного разнообразного материала, важного для дальнейшего развития исследований, выполнен крупным специалистом в области эпоксидных смол доктором А. М. Пакеном в монографии, русский перевод которой предлагается вниманию советских химиков, В монографии описаны получение продуктов для эпоксидных смол, их отверждение и отвердители, их применение и свойства, методы испытания и анализа. Ряд глав книги посвящен исходным соединениям—органическим окисям и ди- и полифенолам. Весьма интересны приведенные в книге обширные литературные ссылки, а также технико-экономические данные производства эпоксидных смол и других синтетических материалов за рубежом. [c.3]

    Определение химической стойкости органических материалов. Для органических материалов нет общепринятого метода испытания на химическую стойкость о последней обычно судят по изменению веса и физико-механических свойств материала после воздействия на него агрессивной (феды. [c.229]

    По ГОСТ 4646-49 относительное удлинение материала (покрытия) при разрыве определяется одновременно с модулем упругости и пределом пропорциональности. При этом могут испытываться разнообразные пластические материалы (прессованные, формованные и слоистые пластмассы органического происхождения). Метод определения относительного удлинения материала основан на измерении удлинения при помощи зеркального прибора Мартенса или тензометра другой системы при ступенчатом нагружении образца (до явного нарушения закона пропорциональности). Испытания ведутся до разрушения образца с одновременным замером удлинения и нагрузки. [c.28]

    Наиболее распространенным методом испытания материала на прочность при различных видах напряженного состояния является испытание трубчатых тонкостенных образцов. В этом отношении весьма характерна работа Мустафина и Соколова JJQ изучению прочности органического стекла в плосконапряженном состоянии. В зависимости от типа напряженного состояния различают мягкое и жесткое нагружение. Численным выражением мягкости нагружения является отношение где —наибольшее касательное, о,—наибольшее нормальное напряжение в данной точке или области детали. Примеры наиболее распространенных типов напряженного состояния и соответствующие значения <7 приведены на рис. 27. Труба, нагруженная [c.59]


    Метод Аллена —Дойзи оказался незаменимой путеводной нитью при поисках чистых эстрогенных гормонов. Активное вещество было обнаружено в фолликулярной жидкости, в плаценте млекопитающих и в крови из первых двух источников несколько исследователей получили весьма активные экстракты. Однако органические растворители извлекают наряду с гормоном значительное количество других веществ, и отделение гормонов от инертного материала тканей оказалось чрезвычайно трудной задачей. Выделение чистого гормона удалось осуществить лишь после того, как Ашгейм и Цондек в 1927 г. установили, что эстрогенные вещества выделяются в значительном количестве с мочей беременных женщин. Указанное наблюдение имело огромное значение и позволило ускорить химические исследования, так как оказалось, что простая экстракция мочи беременных женщин бензолом или эфиром дает растворы гормона, отличающиеся большей активностью и меньшим содержанием затрудняющих очистку примесей, чем препараты, приготовленные из экстрактов тканей путем трудоемкой очистки. Наличие удобного источника для получения гормона и надежного метода испытания его физиологической активности позволило быстро завершить химические исследования, и в 1929 г. гормон был выделен в двух лабораториях в чистом кристаллическом состоянии. Эти работы будут описаны ниже. [c.300]

    Сборник Методы анализа органических веществ составлен на основе семи обзорных статей, опубликованных в № 1 и 2 за 1949 г. и № 1, 2 за 1950 г. американского журнала Analyti al hemistry . Эти статьи написаны крупными специалистами и подробно освещают успехи органического анализа в США. Авторы используют, конечно, и литературу других отрав, но значительно менее обстоятельно, а что касается советских работ, то и необъективно. При редактировании были опущены некоторые разделы, относящиеся к рекламе продукции отдельных американских фирм. Кроме того, из последней статьи Б. Озера Пищевые продукты исключено описание биологических методов испытания, так как этот материал выходил за рамки сборника. [c.4]

    Рассмотренный в данной главе материал показывает значительный интерес исследователей к вопросам синтеза гетероциклических соединеыний на базе доступных перфторолефинов и их производных. Нами предпринята попытка проведения анализа накопленного материала с целью привлечения внимания химиков к этому бурно развивающемуся разделу органической химии и для помощи специалистам, работающим в области создания новых препаратов для медицины и сельского хозяйства. Собран и систематизирован материал по методам синтеза гетероциклических соединений, содержащих перфторалкильные группы. Показана доступность значительного числа гетероциклов, что, на наш взгляд, будет способствовать широкому испытанию многих новых соединений, содержащих атомы фтора, на биологическую активность. Однако мы надеемся, что ряд новых соединений гетероциклического ряда может быть использован и для создания комплексонов, потенциально важных для экстракции и разделения ионов металлов, высокотемпературных диэлектриков и теплоносителей и т.п. [c.190]

    В последние годы методы капельного анализа были значительно усовершенствованы, и область их использования весша расширилась благодаря открытию и применению новых органических реагентов, а также маскирующих и демаскирующих реакций з. Использование флуоресценции еще больше увеличило возмой<ности капельного анализа. Так, например, испытание на натрий по реакции образования тройного ацетата значительно более эффективно в ультрафиолетовом свете. Интересным примером капельных колориметрических методов анализа без разрушения образца является электролитический меТод, в котором образец металла или сплава используется в качестве анода в соответствующей среде. Растворяющиеся при этом незначительные количества искомого компонента электролитически переносятся к катоду на бумагу или другой материал, пропитанный соответствующим реактивом [c.185]

    Металлизированные карбонильным методом алмазные зерна типа АСО-12 испытывались. в алмазных заточных кругах марки АЧК (габариты 75X5X1.5 мм) на органическом связующем Б1 и концентрацией алмазов 50"/о. Обрабатываемый материал представляет собой пластины из твердого сплава марки Т15К6. В аналогичных условиях были опробованы инструменты из неметалли-зированных зерен алмаза. Как показали испытания, применение металлизированных карбонильным методом алмазов резко повышает стойкость инструмента. Средний удельный расход алмазов снижается от 3,27 до 0,69—1,33 мг/г, т. е. минимум на 200—250%. По данным ВНИИАЛМАЗ, металлизация алмазов карбонильным методом дает высокий экономический эффект. В 1971 г. карбонильный метод металлизации успешно внедрен на Томилинском алмазном заводе. Алмазным кругам АЧК с алмазами, металлизированными карбонильным методом, присвоен Государственный Знак качества . [c.228]

    В выполнявшихся нами работах была показана относительная роль природы нефтяных масел, металла и газовых сред при тяжелых режимах трения скольжения. Оказалось, что качественно равновеликое влияние на протекание процесса трения в присутствии смазки может оказывать природа металла, масла и газовой среды. В процессе трения металлов может происходить интенсивное окисление органических смазочных масел за очень короткие отрезки времени. Механизм этого процесса окисления, надо полагать, принципиально отличен от гидроперекисного окисления углеводородов в присутствии металлов, как катализаторов. Главная не преодоленная нами пока трудность изучения характера изменения смазочных сред в процессе трения заключается в том, что это изменение происходит только в малой части объема смазочного материала, непосредственно в зоне высоких удельных нагрузок, что обнаруживается по смолообразованию в этой зоне, но не дает заметных изменений состава масла в объеме. Здесь сказывается специфика испытаний на четырехшариковых машинах трения, на которых удельные давления быстро падают в процессе опытов. Для исследования характера изменения масел и химизма сопряженного окисления их и металлов необходимо режим трения сделать более жестким путем непрерывного восстановления зоны контакта и предотвращения падения удельных давлений в ходе опытов. Этот способ, а также использование методов исследования, применяемых при резании металлов, должны дать возможность изучить особенности диспергирования металлов и накопить продукты износа в количествах, достаточных для исследования их химического состава. [c.170]


    За последние годы в отечественной и зарубежной практике получили широкое распространение ориентированные органические стекла, полученные методом плоскостного растяжения изотропно-гэ материала, Нереведенного в высокоэластическое состояние. Сопоставление статических свойств стекол, испытанных в сравнимых условиях, позволяет констатировать, что ориентированные стекла [c.12]

    Применения аэродинамических испытаний моделей из неметаллических материалов. Такие модели можно быстро изготавливать методом склеивания из отдельных элементов без какой-либо сложной оснастки. В качестве материала моделей используются органическое стекло и пенопласт (для неподвижных деталей) и спецпластмассы (для рабочих колес). [c.267]


Смотреть страницы где упоминается термин Методы испытания органических материалов: [c.622]    [c.21]    [c.539]    [c.132]   
Неметаллические химически стойкие материалы (1952) -- [ c.179 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Материалы и методы

Органические материалы



© 2025 chem21.info Реклама на сайте