Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Перекиси

С технологической точки зрения удобно использовать отдельные пластмассы, находящиеся в жидком состоянии при нормальной температуре. В первую очередь это относится к производству крупногабаритных деталей из композиционных пластиков. Пластики состоят из связующей смолы, наполнителя и в некоторых случаях отвердителя и ускорителя отверждения. В качестве связующего предпочтительнее использовать полиэфирные и эпоксидные смолы. Эти смолы характеризуются высокой адгезией к наполнителю и способностью отверждаться при нормальной температуре за счет добавления к ним отвердителей и ускорителей отверждения (перекиси бензола, нафтената, кобальта, полиэтиленполиамина и др.).  [c.433]


Для ускорения отверждения термореактивных пластмасс в их состав перед формованием вводят катализаторы (перекиси, кислоты или соли).  [c.343]

В различных условиях те или иные из реакций (13.9) — (13.11) являются доминирующими. Так, при облучении потоком а-частиц воды, тщательно очищенной от растворенного воздуха, довольно велик относительный и даже абсолютный выход перекиси водорода  [c.662]

Снижение скорости протекания коррозии металла труб в современных прямоточных котлах на С1 достигается созданием в рабочем теле слабощелочной или нейтральной водной среды. Первая используется в том случае, если трубы подогревателей низкого давления выполнены из латуни, а вторая —если трубы ПНД изготовлены из коррозионно-стойкой стали. Слабощелочная среда имеет место при гидразинно-аммиачном комплексонном или гидразинном водном" режиме. Нейтральная среда —при дозировании в конденсат газообразного кислорода или раствора перекиси водорода. Кратко рассмотрим основные из них.  [c.153]

Известны три промышленных способа полимеризации этилена. По первому способу получают полиэтилен низкой плотности — 920—930 кг/м . По способу производства его называют также полиэтиленом высокого давления (ВД), потому что его получают методом радикальной полимеризации при давлении 120—150 МПа и температуре около 200° С в качестве инициатора применяются кислород или органические перекиси.  [c.118]

Сплав АЛ2 обладает хорошей коррозионной стойкостью в средах влажной атмосферы, морской воды, углекислоты, концентрированной азотной кислоты (см. табл. 48), аммиака, серы, перекиси водорода. На него слабо воздействует сероводород. Может находить ограниченное применение в среде раствора силиката натрия.  [c.73]

Рис. 4.2. Влияние диссоциации на температуру сгорания углеводородного горючего в перекиси водорода в зависимости от концентрации перекиси — Рис. 4.2. <a href="/info/724474">Влияние диссоциации</a> на <a href="/info/361212">температуру сгорания</a> углеводородного горючего в перекиси водорода в зависимости от концентрации перекиси —
Для травления поверхности зерен меди, латуни и бронз наряду с растворами персульфата аммония и хлорного железа применяют раствор аммиака и перекиси водорода. Медь растворяется по реакции  [c.33]


По возможности реактив распределяют равномерно по всей поверхности шлифа. Возникающие темные пятна осторожно удаляют, мягко протирая поверхность. Светлая металлическая поверхность, имеющая лишь характерное отражение, обусловленное выявлением границ зерен, указывает на достижение требуемой степени травления. Вследствие медленного вытеснения аммиака водой процесс травления прерывается. Его поддерживают, добавляя несколько капель перекиси водорода.  [c.186]

КОМ большом содержании перекиси водорода наряду с травлением границ зерен начинается травление их поверхности.  [c.187]

При травлении литой меди рекомендуют протирать поверхность шлифа раствором, состоящим из 40 ч. концентрированного аммиака и 10 ч. 3%-иой перекиси водорода. Этим раствором можно также осуществлять химическое полирование.  [c.187]

Д Анс и Лаке [91 приводят также аммиачно-перекисно-водородный реактив 100 мл воды, 100 [мл аммиака и от 20 до 100 мл перекиси водорода.  [c.187]

Если проводить дополнительное травление свежей смесью гидрата окиси аммония с перекисью водорода (1 1), то эти реактивы можно применять также для подшипниковых сплавов, богатых оловом и медью. Полисульфид аммония можно легко при-  [c.231]

Травитель 13 [5,5 мл уксусной кислоты 100 мл спирта]. 5%-ный спиртовой раствор уксусной кислоты рекомендует Чохральский [13] как реактив для травления поверхности зерен. Растворение осуществляется медленно. Действие уксусной кислоты можно ускорять добавкой веществ, которые легко отдают кислород, например перекиси водорода.  [c.238]

Для этих сплавов указывают реактивы 10—12 из ледяной уксусной кислоты и перекиси водорода. Продолжительность травления в зависимости от толщины деформированного поверхностного слоя составляет 10—30 мин и 8—15 с соответственно.  [c.240]

Мономер поливинилхлорида — винилхлорид — получается присоединением хлористого водорода к ацетилену или же отщеплением. хлористого водорода от дихлорэтана. Он легко полимсриэуется под влиянием света, тепла и различных инициаторов (органических и неорганических перекисей).  [c.412]

Свечение в результате хемилюминесценции тоже является характерным для жидкостей. Голубое свечение, возникшее при окислении триаминофталиевого гидразида перекисью водорода в щелочной среде, является одним из таких примеров.  [c.361]

Примером такого процесса может служить образование перекиси водорода Н2О2 из водорода и кислорода под действием света длины волны X = 253,7 нм. Такой свет не поглощается ни водородом, ни кислородом и не может вызывать никаких превращений в их смеси. Если же в сосуд ввести пары ртути, которая чрезвычайно хорошо поглощает свет этой длины волны, то возникает реакция, по-видимому, по следующей схеме  [c.670]

В среде воздуха или смазочного масла на обнажающихся при изнашивании чистых металлических поверхностях образуются окисные пленки в результате действия кислорода воздуха или кислорода, содер-жап1егося в масле и его перекисях. Окисные пленки предохраняют поверхности деталей от схватывания и связанного с ним глубинного вырывания и имеют больиюе значение не только при трении без смазочного материала и фаничной смазке, но и при полужидкостной смазке.  [c.86]

Алюминон растворяют в воде (2 г на 100 мл), добавляют прониловый спирт 3 1 (раствор 1). Двуокись титана замешивают до консистенции густой кашицы (25— 35 г на 10 мл) (раствора 2). К смеси добавляют 20—25 %-ный раствор перекиси водорода — половину от объема раствора 1. Смесь тщательно перемешивают  [c.60]

Старение полиолефинов также сопровождается выделением низкомолекулярных продуктов—воды, перекиси водорода, альдегидов и др. Для количественного определения выделенных летучих продуктов реакщ и при старении процесс окисления осуществляется в условиях циркуляции кислорода, что позволяло концентрировать эти продукты [37]. На рис. 14 показаны накопленные летучие низкомолекулярные продукты при окислении полиоле-Фпнов.  [c.76]

При равновесном процессе давление внешней среды равно давлению тела р =р, так что выражение для dL в этом случае может быть перекисано в следующей форме  [c.20]

Непосредственной мерой уменьшения содержания N0, в газах из ГТУ является снижение температуры пламени в камере сгорания и уменьшение времени пребывания топлива в первичной зоне горения. Это достигается впрыскиванием воды или пара в первичную зону, применением предварительного испарения и тщательного перемешивания топлива и воздуха, одновременным впрыскиванием аммиака) и перекиси водорода в отходящие йз ГТУ газы и др. Расход впрыскиваемого пара в зону реакции в камере или в смееи-тель перед подачей топлива к форсункам при заметном уменьшении образования N0 сопоставим с относительным расходом топлива в ГТУ. Уменьшить содержание токсичных веществ можно также при помощи каталитической переработки НОд за ГТУ.  [c.218]


Чистый германий обладает металлическим блеском, характеризуется относительно высокой твердостью и хрупкостью. Он кристаллизуется в структуре алмаза, плавится при температуре 937 С. плотность при 25 °С равна 5.33 г/см . В твердом состоянии германий типичный ковалентный кристалл. Кристаллический германий химически устойчив иа воздухе при комнатной температуре. Размельченный в порошок германий при нагревании на воздухе до температуры 700 °С легко образует диоксид германия GeOj. Германий слабо растворим в воде и практически нерастворим в соляной и разбавленной серной кислоте. Активными растворителями германия в нормальных условиях является смесь а,зотной и плавиковой кислот и раствор перекиси водорода. При нагревании германий интенсивно взаимодействует с галогенами, серой и сернокислыми соединениями.  [c.284]

Технеций растворяется в серной кислоте, перекиси водорода, бромной воде, в смеси соляной кислоты и перекиси водорода легко окисляется азотной кислотой. Известны соединения технеция с кислородом, серой, галоидами, фосфором, азотом, углеродом. Непрерывные ряды твердых растворов образует технеций с рутением, осмием, рением, легирование нержавеющей стали технецием улучшает ее коррозионную стойкость. Литой металл чистотой 99,92 % при 20 С хрупок он растрескивается при незначительных обжатиях холодной прокатки. После выдавливания и вакуумного отжига при 1300 X технеций выдерживает холодную прокатку с обжатиями 15—20 % за проход и волочение с обжатием 10 % за проход. Из технеция можно изготовлять прутки, проволоку, ленту и фольгу. Упрочнение при деформировании технеция намного больше, чем платины, но ниже, чем рения.  [c.141]

Коррозионная стойкость алюминневомагниевых сплавов удовлетворительна И не уступает коррозионной стойкости промышленного алюминия в средах растворов (20° С) азотнокислого аммония, аммиака, гидрата окиси кальция, квасцов, перекиси водорода, сероводорода (также в среде сухого газа), сернистого аммония, сернокислого калия, сернокислого кальция, углекислого аммония, углекислого калия, углекислого магния, в среде влажной атмосферы.  [c.87]

Электролитическое травление шлифов производится в смеси равных объемов однонормальных растворов соды и перекиси водорода.  [c.452]

Химический метод снятия с никеля заключаете в обработке при 20—30 °С в 5 %-но растворе аиаиистого калия, к которому осторожно добавляют 30 %-ный раствор перекиси водорода до начала растворения. Тонкие покрытия снимаются в несколько минут. Если в растворе образуется большое количество пузырьков, вызывающее сильное помутнение раствора, то во избежание взрыва раствор нужно немедленна разбавить ведой.  [c.53]

Эти материалы на основе диметилиолисилоксана характеризуются высокой нагревостойкостью, озоностойкостью и морозостойкостью, несколько меньшей эластичностью и механической прочностью чем резины из НК. В настоящее время выпускаются резины как горячей, так и холодной полимеризации. В качестве отвердителя вводятся перекиси. Резины холодного отверждения, применяемые для заливки и изоляции радиосхем, представляют большой интерес для радиотехники из-за нагревостойкости, доходящей до 300° С, и технологии применения.  [c.79]

Ферритовые материалы после обезжиривания в щелочном растворе и промывок подвергают кипячению в растворе перекиси водорода (10—15 % ного) и легкому травлению в смеси плавиковой, серной и соляной кислот в течение 1 —10 с  [c.38]

Травитель 13 [50мл 3%-ного Н Оа 50 мл NH3]. Образец для травления погружают в этот раствор. Количество перекиси водорода регулирует порядок выявления структурных составляющих. Для выявления границ зерен требуется до 15 с. При слиш-186  [c.186]

При протирании поверхности шлифа раствором, состоящим из 50 мл воды и 50 мл перекиси водорода (3%-ной), преимущественно протравливаются богатые медью области дендритов твердого раствора (осевые полосы). При этом эвтектоид остается светлым и очень слабо выделяется на фоне едва протравленного, богатого оловом твердого раствора. После дополнительного травления реактивом Грарда № 1 (реактив 16) или подобными реактивами твердые растворы темнеют, так что (а б)-эвтектоид выглядит очень отчетливо. Чтобы обнаружить эвтектоид, достаточно также простого травления одним из солянокислых растворов хлорного железа.  [c.204]

Эвтектоид в богатых 7-фазой сплавах, например 7 (а +7), выявляется при более длительном травлении аммиаком и перекисью водорода (см. также реактив 13, гл. XIII),  [c.207]

Травитель 20а [10 мл НаОа 30 мл ледяной уксусной кислоты]. Травитель 206 [30 мл HjOj 10 мл ледяной уксусной кислоты). Бассетт и Снайдер [1 ], а также Шумахер и Баунтон [2] указывают, что соотношение уксусной кислоты и перекиси водорода в приведенных выше реактивах зависит от степени распределения сурьмы. Если при травлении на поверхности шлифа образуется черный осадок, то нужно увеличить количество перекиси водорода и, наоборот, если появится белый осадок, то нужно добавить уксусную кислоту. Образцы травят в растворе 20а 10—15 с, промывают и с помощью раствора 206 удаляют возникший черный осадок. Переменное травление в двух растворах осуществляют до тех пор, пока структура не выявится отчетливо, причем после каждого отдельного травления образцы споласкивают водой.  [c.240]

Травитель 33 [раствор уксусной кислоты и HjOj]. Шрамм [19] для травления типографского сплава, состоящего из 55—80%РЬ 12—26% Sb 0—22% Sn возможно 0—0,3% С + О—0,6% As, предлагает смесь уксусной кислоты с перекисью водорода.  [c.242]

Травитель 7 [водный раствор K N несколько капель HjOal. Д Анс и Лаке [4] приводят для золота и его сплавов водный раствор цианистого калия с несколькими каплями перекиси водорода. Этот раствор быстро разлагается. Особых преимуществ при его использовании по сравнению с другими реактивами не установлено.  [c.244]

Травитель 11 [32 г Fe lg 100 мл 3%-ной HjOj 100 мл воды]. По данным Пикуса [10], 25%-ный раствор хлорного железа пригоден для 14-кратного сплава золото—медь—серебро. В реактив добавляют равное количество 3%-ной перекиси водорода. Использование этого раствора приводит к потемнению выделений (ве-244  [c.244]



Смотреть страницы где упоминается термин Перекиси : [c.44]    [c.235]    [c.235]    [c.342]    [c.56]    [c.117]    [c.112]    [c.155]    [c.134]    [c.12]    [c.65]    [c.80]    [c.198]    [c.241]   
Теплотехнический справочник (0) -- [ c.69 ]

Теплотехнический справочник Том 1 (1957) -- [ c.69 ]

Техническая энциклопедия Т 10 (1931) -- [ c.242 ]

Метрология, специальные общетехнические вопросы Кн 1 (1962) -- [ c.242 , c.359 ]



ПОИСК



3.4- лутидин перекись водорода

DaOa, перекись дейтерия

N02, перекись азота

N02, перекись азота вращательные уровни

N02, перекись азота нелинейность строения

N02, перекись азота основные и другие инфракрасные полосы

N02, перекись азота силовые постоянные

Агрессивные среды неорганические бария перекись

Агрессивные среды неорганические водорода перекись

Ацетилен, СаНа. Тяжелый ацетилен, aHD и aDa. Циан, aN2. Аммиак, NH3 и ND3. Тригалоиды фосфора, мышьяка, сурьмы и висмута. Трехфтористый бор, BF3. Фосфор, Р4. Формальдегид, Н2СО и DsO. Перекись водорода

Баллон торовый для перекиси водорода

Бензоила перекись

Водород-перекись — Свойства

Водорода перекись

Горючие топлив на основе перекиси водорода

Дифенилизопропилэтилен перекись

Кетоны, оксимы, окиси, перекиси

Класс 5. Окисляющие вещества и органические перекиси

Коррозионная окислах, перекисях, j-азах

Коррозия аппаратуры в производстве перекисей

Мерники (см. также Баки, Емкости) для перекиси водорода

Н202 перекись водорода

Н202 перекись водорода геометрическая структура

Н202 перекись водорода инверсионное удвоение

Н202 перекись водорода междуатомные расстояния

Н202 перекись водорода моменты инерции и вращательные постоянные

Окислы, перекиси, газы и прочие неорганические среды

Перекиси оксиалкильные

Перекись Свойства

Перекись ацетила

Перекись бария

Перекись бензола

Перекись водорода — Свойства 3 Физические константы

Перекись диоксиметила

Перекись калия

Перекись кальция

Перекись лития

Перекись магния

Перекись марганца

Перекись метила

Перекись натрия 350, XIV

Перекись рубидия

Перекись свинца 901, XIV

Перекись стронция

Перекись цезия

Перекись этила

Применение перекиси водорода для получения парогаза

СоФи перекиси водорода

Топлива на основе жидкого кислорода и перекиси водорода

Электролитическое осаждение перекиси свинца



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте