Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Углерод четыреххлористый ацетон

Удаление поверхностных загрязнений должно предшествовать последующей обработке. Основной способ удаления загрязнений такого вида с поверхности металла заключается в применении специальных обезжиривающих средств. В качестве простейшего из них может послужить органический растворитель (например, четыреххлористый углерод, бензин, ацетон) при комнатной температуре, обработка которым производится путем погружения или промывки изделия, подготавливаемого к нанесению покрытия. Масла, жиры, лаки размягчаются под действием растворителя и выводятся в раствор, а образовавшийся нерастворимый осадок и металлические частицы отделяются и опускаются на дно ванны для обезжиривания. Однако простое погружение или промывка в холодном растворителе является неэффективным средством очистки. Возникают трудности, связанные с выведением токсичных паров с поверхности растворителя кроме того, в ванне грязь и жир, удаляемые с изделий, образуют эмульсию, которая сохраняется в виде пленки на поверхности вынутого из растворителя и просушенного металла.  [c.54]


Обезжиривание производится трихлорэтиленом, четыреххлористым углеродом, перхлорэтиленом, ацетоном или другими органическими растворителями. Обезжиривание меди и стали производят в подогретых щелочных ваннах.  [c.403]

Один компонент неполярный, другой — полярный. Для значительного числа таких систем имеются экспериментальные данные о теплотах смешения, а некоторые системы изучены при различных температурах. К данной группе относятся системы, образованные четыреххлористым углеродом с ацетоном, хлороформом, нитрометаном, ацетонитрилом, этилацетатом, хлорбензолом смеси ацетона с гексаном, бензолом и т, п. Для систем такого типа теплота  [c.32]

По приведенным на рис. 111,13 данным видно также, что с уменьшением размеров частиц различие сил адгезии в атмосфере паров воды и четыреххлористого углерода (или ацетона) менее заметно, так как с уменьшением размеров частиц растет абсолютное значение силы адгезии и уменьшается относительная величина капиллярных сил.  [c.85]

Из приведенных данных следует, что адгезия частиц в вакууме меньше, чем в воздушной среде пары воды увеличивают силы адгезии в вакууме капиллярные силы отсутствуют, в воздушной среде они проявляются при образовании мениска в зазоре между контактирующими телами в атмосфере, насыщенной парами четыреххлористого углерода или ацетона, силы адгезии значительно меньше, чем в атмосфере, насыщенной парами воды. В последнем случае снижение капиллярных сил обусловлено тем, что поверхностное натяжение у четыреххлористого углерода и ацетона меньше, чем у воды .  [c.117]

Ультразвуковой метод очистки основан на преобразовании высокочастотного электрического тока в высокочастотные колебания жидкости, которые и способствуют удалению загрязнений с поверхности изделий. В качестве моющих жидкостей при очистке ультразвуком можно применять как органические растворители (бензин, трихлорэтилен, четыреххлористый углерод, спирт, ацетон и др.), так и ш елочные растворы, а также и чистую горячую воду,  [c.19]

Обезжиривание и травление. Металлическую поверхность можно обезжиривать различными растворителями, среди которых наиболее универсальными являются органические эфир, бензол, бензин, ацетон, спирт, четыреххлористый углерод. Рецептура растворителей и технология удаления жиров с различных металлических сплавов химическим и электрохимическим способами подробно рассмотрены в [42—44].  [c.88]


Таким образом, в растворе бензол—метиловый спирт при 20° С для обоих компонентов имеют место положительные отклонения от идеальности. Положительные отклонения от идеальности наблюдаются также у растворов четыреххлористый углерод—метиловый спирт, ацетон—сероуглерод, хлорбензол—метиловый спирт и у многих других растворов неэлектролитов. Растворы солей и сплавов металлов (например, сплав Ag — РЬ) также нередко характеризуются положительными отклонениями от идеальности.  [c.86]

Если для сопоставления формулы (6.56) с результатами экспериментов использовать значения п, определяемые по опытным кривым роста пузырьков, то, как следует из рис. 6.15, указанная формула хорошо согласуется с опытными данными. На рис. 6.15 приведены результаты большого числа экспериментальных работ, в которых исследовалось кипение различных жидкостей (вода, этанол, метанол, толуол, ацетон, четыреххлористый углерод, калий) при давлениях, не выше атмосферного. Как видно из рисунка, подавляющее большинство опытных точек лежит в полосе 40 % от расчетной кривой, хотя следует отметить, что над кривой оказалось заметно больше точек, чем под кривой. Однако с учетом фактического отличия формы пузырька от модельной (согласно рис. 6.14, 5) согласование расчетной кривой и опытных данных следует считать удивительно хорошим.  [c.282]

Помимо этих реагентов, для испытаний ма химическую стойкость применяют олеиновую кислоту, ацетон, метиловый спирт, дихлорэтан, четыреххлористый углерод, гептан, бензол, толуол, анилин, минеральное масло, трансформаторное масло, оливковое масло, керосин, бензин, скипидар, мыльный ]%-ный раствор и другие вещества.  [c.180]

В качестве методов подготовки поверхностей свариваемых деталей могут применяться различные методы механической обработки точение, шлифование, полирование различные способы удаления с поверхностей масел, пыли, жиров, краски, грязи, адсорбированных пленок протирка спиртом, ацетоном, четыреххлористым углеродом, нагрев в вакууме обработка травлением.  [c.117]

Промывку применяют главным образом для очистки поверхности фольги от различного вида поверхностных загрязнений и осуществляют в спирте, горячей и холодной воде, в различных моющих средствах. Обезжиривание применяют в тех случаях, когда поверхность фольги загрязнена маслами, чаще всего входящими в состав смазок, применяемых при прокатке. Обезжиривание производится в бензине, ацетоне, четыреххлористом углероде, дихлорэтане и в специальных растворителях, в состав которых входят обычно перечисленные выше вещества.  [c.121]

Полипропилен нерастворим при комнатной температуре в органических растворителях. В бензоле, ацетоне и четыреххлористом углероде сильно набухает. Растворяется при +80° С в ксилоле, толуоле и в других ароматических углеводородах. Стоек к действию кислот, щелочей и растворов солей и при повышенной температуре. Разрушается только азотной кислотой при -(-70° С. Разлагается под действием прямых солнечных лучей. Введение 1—2% сажи делает его стойким к ультрафиолетовым лучам.  [c.168]

В работе исследовалась теплоотдача при кипении шести жидкостей бензола, этилового спирта — ректификата 96%, метилового спирта, четыреххлористого углерода, ацетона и воды двойной перегонки. Выбранные жидкости относятся к различным классам соединений, отличаются различной степенью ассоциации молекул бензол и четыреххлористый углерод представляют неассоциированные жидкости, ацетон — слабо ассоциированную, спирты и вода — сильно ассоциированные жидкости. Теплоотдача при кипении бензола, этилового спирта и воды исследовалась многими авторами. Поэтому результаты измерений при высокочастотном обогреве легко могут быть сравнены с соответствующими данными, полученными при обычных методах нагрева. Наконец, все выбранные нами жидкости, за исключением четыреххлористого углерода, являются достаточно стойкими, и в условиях проведенных исследований каких-либо изменений их состава не происходит.  [c.216]


С, для СКН-26 = —40° С для СКН-40 , = —20° С. Некоторые резины с хорошим комплексом свойств получают, смешивая каучуки СКН-18 и СКН-26. Резины на основе СКН непригодны для работы в среде ароматических углеводородов, хлорсодержащих органических соединений. В ацетоне они набухают на 90—100%, в бензоле и четыреххлористом углероде — на 130—200%.  [c.55]

Наиболее распространенным способом регенерации является продувка воздухом или пропускание инертной жидкости через фильтр в направлении, противоположном потоку фильтруемой среды, при давлении 0,1 - 0,2 МПа. Воздух или газ целесообразно продувать через фильтр, находящийся под слоем органической жидкости (ацетона, бензина, спирта, четыреххлористого углерода и др.), которая одновременно очищает поверхность фильтра. При промывке можно применять химические растворители (например, фильтры из нержавеющей стали очищают азотной кислотой умеренной концентрации). Существует так называемая термическая очистка, при которой фильтр прокаливают в газовой атмосфере, вступающей с осадком в химическую реакцию. Однако при такой регенерации фильтр приходится извлекать из агрегата, поэтому указанный способ имеет ограниченное применение. Эффективно вести регенерацию с применением ультразвука.  [c.76]

Четыреххлористый углерод — ацетон  [c.87]

Перед установкой и закреплением камни и металлические втулки промывают в четыреххлористом углероде, бензине, ацетоне или спирте-ректификате и просушивают на воздухе, затем контролируют при помощи микроскопа с 30—50-кратным увеличением для выявления трещин, сколов и других возможных дефектов, а также проверяют биение завальцованных камней на специальной вращающейся оправе с помощью проектора с 50—100-кратным увеличением.  [c.182]

Нитрометан + ацетон 310 ацетонитрил 309 бензилацетат 1034 бензол 311 глутаронитрил 738 углерод четыреххлористый 135 хлороформ 233  [c.242]

Битумные материалы почти не смачиваются водой и в ней не растворяются поэтому они непроницаемы для воды и водных растворов. Зиачительное число органических растворителей (бензин, бензол, хлороформ, четыреххлористый углерод, сероуглерод, ацетон, спирт, толуол и некоторые другие) растворяют битумные материалы. Твердые битумы с повышенным содержанием высокомолекулярных соединений растворяются с большим трудом. Например, продувочные битумы (окисленные воздухом) менее растворимы, чем битумы остаточные, полученные после отгонки некоторых фракций. Природные битумы — асфальтиты с повышенным содержанием нерастворимых в четыреххлористом углероде веществ мало растворимы и в других растворителях.  [c.77]

Жидкости ацетон, бензол, изобутиловый спирт, нормальный бутиловый апирт, дисульфид углерода, четыреххлористый углерод, диэтиловый эфир, дифенил, этиловый спирт, этилацетат, фреон- 12,  [c.147]

Перекись водорода м. б. применена как сильный окислитель для частичной нейтрализации адамсита и иприта. Раствор в 1 л воды 30 в гипосульфита натрия, 60 г углекислой соды и 5 з едкого натра нейтрализует хлор, фосген и бромбензилцианид. Раствор в 1 л воды 24 г серной печени и 14 см мыльного щелока нейтрализует дифосген и хлорпикрин. Наряду с использованием специальных ДВ широкое применение для целей Д. найдут также вода, пар, горячий воздух и горючие вещества. Холодная вода очень медленно гидролизует иприт при ее подогревании гидролиз ускоряется. Кипячением в воде дегазируют одежду иа легких тканей, изделия из резины и мелкие металлич. предметы. Пар быстро гид])олизует иприт, но использование пара для Д. не всегда возможно вследствие разъедающего действия на дегазируемый объект соляной к-ты, образующейся при гидролизе. Горячий воздух быстро испаряет иприт. Д. горячим воздухом широко используют для обезвреживания предметов -одежды и обуви. Горючие вещества при горении создают на дегазируемой поверхности высокую темп-ру, к-рая вызывает разложение и испарение иприта. Огнем дегазируют грубые предметы из металла, почву и асфальтовые дороги. В дегазационной практике широко используют растворители ОВ для извлечения (но не обезпреживания) их с зараженной поверхности (кожи человека и изделий из металла). Хорошими растворителями иприта являются четыреххлористый углерод, дихлорэтан, ацетон, спирт, бензин, керосин и ряд других веществ. При недостатке ДВ  [c.202]

Операцию обезжиривания применяют для удаления с поверхностей деталей жиров животного и растительного происхождения, а также минеральных масел, смазок и других загрязнений. Обезжиривание достигается предварительной промывкой деталей в органических растворителях (бензине, керосине, скипидаре) с последующей промывкой более активными растворителями — три-хлорэтиленом СгНСЬ, тетрахлорэтаном СгНгСЦ, четыреххлористым углеродом ССи, ацетоном СзНеО.  [c.311]

Зависимость между скоростью звука и концентрацией компонент смеси двух различных жидкостей лишь в редких случаях изображается прямой линией. Только для некоторых веществ, как например для смесей толуола с этиловым спиртом [1815], гептана с пентаном [3127], четыреххлористого углерода с ацетоном [1815], гексадекана с гептаном [4320] или бутилбензола с 2,2-диметил бутан ом [4320], скорость звука в смеси 12 можно рассчитать по известному правилу смешения для смеси двух молей  [c.260]

Кристаллическое вещество белого цвета. Температура плавления—108° С. Содержание основного вещества не менее 98%. pH 1%-ного водного раствора — 9,9—10,4. Растворимость ингибитора при 25° С в воде — 55,6, этаноле — 27,8 ацетоне—13,6 четыреххлористом углероде — 3,5 г/100 г. Упругость паров ингибитора при различных температурах, Па  [c.106]

Фурановые смолы. Наиболее важной особенностью фурановых смол является их стойкость к воздействию растворителей, таких, как ацетон, бензин, четыреххлористый углерод, этиловый спирт, сероуглерод, хлороформ, жирные кислоты, метилэтилкетон, толуол, ксилол и многие другие, которые быстро разрушают полиэфиры или эпоксидные смолы. Фурановые смолы также обладают хорошей стойкостью к воздействию кислот и щелочей. Они не поддерживают горения, а показатель распространения пламени при испытании в трубе па огнестойкость составляет менее 20. Фурановые смолы в сочетании с полиэфирными слоистыми пластиками наиболее выгодно использовать в строительстве жилых зданий. Хотя прочность слоистых пластиков на основе фурановых смол ниже, чем максимальная прочность стеклопластиков на основе других связующих, они могут быть использованы для изготовления коррозионно-стойких трубопроводов низкого давления или канализационных труб. Использование фурановых смол для текущего ремонта оборудования на заводе оставляет желать лучшего. Низкая скорость отверлщения не позволяет обеспечить быстрый процесс формования.  [c.321]


В качестве растворителей применяют неэтилированный авиационный бензин, бензин Калоша , уайт-спирит, нетролейный эфир, бензол, четыреххлористый углерод, ацетон, этиловый спирт и т. п. В некоторых случаях в состав последних промывочных жидкостей вводят добавки, предохраняющие детали от коррозии.  [c.179]

Ацетон, бензин, спирт, бензол, четыреххлористый углерод и другие органичсскпе растворителп п их композиции — разбавители (см. с. 305 Лакокрасочные материалы и композиции ),  [c.474]

Результаты измерений в координатах Iga— Ig приведены на фиг. 3. Отклонение большинства точек от кривых не превышает 2%. Тангенсы угла наклона для исследованных жидкостей следующие бензол 0,693 этиловый спирт 0,707 метиловый епирт 0,762 ацетон 0,812 вода 0,628 четыреххлористый углерод 0,647.  [c.219]

Обезжиривание в органических растворителях. В качестве обезжиривающих средств применяются трихлор-этилен (СНС—ОСЬ), тетрахлорэтилен (ОСЬ—ОСЬ), четыреххлористый углерод ( U), дихлорэтан ( H2 I— H2 I), фреон-113 (ССЬС— F3), ацетон (СНз—СО— СНз) и бензин.  [c.181]

Эти материалы обладают стойкостью к кислотам, щелочам, спиртам, однако нестойки и набухают в растворителях (ацетоне, этилацетане, этиловом спирте, бензине, толуоле, ксилоле, хлороформе и четыреххлористом углероде).  [c.636]

Четыреххлористый углерод — ацетон ССи-СзНбО  [c.87]

Четыреххлористый углерод — ацетон ССи-СзНбО 45° С [67]  [c.87]


Смотреть страницы где упоминается термин Углерод четыреххлористый ацетон : [c.236]    [c.239]    [c.245]    [c.246]    [c.247]    [c.248]    [c.31]    [c.280]    [c.85]    [c.12]    [c.254]    [c.272]    [c.88]    [c.58]    [c.388]    [c.129]   
Теплоты смещения жидкостей (1970) -- [ c.147 , c.149 ]



ПОИСК



Ацетон

Углерод

Углерод четыреххлористый

Углерод— углерод



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте