Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Сапонин

Аналогичное действие оказывают декстрин, сапонин, олеат натрия, амиловый и изоамиловый спирты, р-нафтол и ряд других соединений.  [c.186]

На фиг. 23 приведены кривые усталости гладких шлифованных образцов стали 40Х, сорбитной структуры, полученные на воздухе, в воде и в 0,1 %-ном водном растворе сапонина. Как видно из диаграммы, усиление поверхностной активности среды значительно усилило снижение коррозионно-усталостной прочности.  [c.62]


Влияние сапонина на наводороживание стальных катодов  [c.228]

Сапонин, давая значительное уменьшение наводороживания при Дк=1 А/дм2 (рис. 6.39), приводит к получению при этом Дк темно-серых, неудовлетворительных по качеству осадков. Лишь при с 2 и 4 г/л и Дк 2 и 3 А/дм осадки приобретают значительный блеск и повышенную твердость. Потенциал катода сильно смещается в электроотрицательную сторону, что вместе с ростом твердости свидетельствует о большой величине адсорбции органической добавки из раствора.  [c.324]

Кроме того, применяют (главным образом в быту) природные вещества сапонин, горчицу, желчь и энзимы панкреатической (поджелудочной) железы.  [c.75]

Благодаря щелочному характеру растворов мыло действует на окраску тканей, а также ослабляет шерстяные и шелковые волокна. Кроме того, щелочность мыльных растворов и образование осадков в жесткой воде обусловливают в значительной степени свойлачивание и усадку шерстяных изделий поэтому при стирке шерсти и шелка часто используют нейтральные моющие вещества, содержащиеся в мыльном корне и других растениях (сапонин). Эти моющие вещества можно применять главным образом Б домашних условиях. В прачечных их использовать нецелесообразно.  [c.90]

Пенобетон и пеносиликат изготовляют вводя в исходную смесь пенообразователи и стабилизаторы пены смолистые вещества, нафтеновые сульфокислоты, стабилизированные гелем кремнекислоты — мыла, не чувствительные к извести альбуминоиды, сапонин и др.  [c.257]

Сапонин, ингибиторы ПБ-8 и ЧМ, экстракты торфа и сульфитные щелока в щелочных растворах являются ингибиторами коррозии алюминия. В присутствии 0,5% сапонина в 1 и. растворе ЫаОН в течение 1 часа коррозия алюминия марки А-16 замедлялась в 3 раза, при увеличении концентрации сапонина до 1,5% ингибиторный эффект возрастал в 5 раз. Присадки ПБ-8 и ЧМ оказывали незначительное защитное действие (соответственно 11,56% и 35,5%).  [c.125]

В последнее время разработали и применяют специальные технические моющие средства (ТМС) различных названий (см. ниже). Эмульгаторами являются органические соединения с большой молекулярной массой (белки, желатин, сапонин, декстрин и др.). Все эти вещества добавляют к раствору, содержащему едкий натр (от 1 до 8% в зависимости от природы обрабатываемого металла и условий обработки), углекислые и фосфорнокислые соли щелочных металлов (3—5%).  [c.99]

Вода. . . Вода 1% сапонина. .  [c.127]

Еще менее исследована роль ингибиторов в подавлении селективной коррозии, идущей по механизму фазовой перегруппировки. Такой механизм, как указывалось, частично реализуется при коррозии р-латуни в хлоридных средах. Оказалось, что доля меди, перегруппировавшейся в поверхностном слое л ату нц. в собственную фазу, зависит не только от химического состава, температуры и деформации, но и от наличия поверхностно-активных веществ в коррозионной среде (см. табл 3.1). Так, декстрин несколько тормоз ит фазовую перегруппировку, повышая процент ионизированной из р-латуни меди. Более эффективным замедлителем фазовой перегруппировки явились сапонин и особенно препарат ОС-20, представляющий собой продукт поликонденсации 1 моля спиртов кашалотового жира с 20 молями окиси этилена. Он полностью предупреждает СР р-латуни в растворах соляной кислоты. Не исключено, что поверхностно-активные вещества, адсорбируясь на наиболее активных местах поверхности, уменьшают подвижность ад-атомов меди и, выступая в качестве своеобразных стопоров, тормозят перегруппировку атомов меди в собственную фазу [121].  [c.187]


Усиление факторов, от которых зависит усиление адсорбционной или водородной усталости, влияет на коррозионную усталость. Нами были проведены опыты [45] по увеличению поверхностной активности коррозионной среды путем добавки сапонина. Сапонин весьма, поверхностно-активный глюкозит со слабо выраженными кислотными свойствами (в 4%-ном растворе сапонина pH = 6) и, как показали наши исследования, в виде добавок к воде является довольно сильно действующим понизителем усталостной прочности стали.  [c.62]

При малых концентрациях в растворе сапонин дает достаточно высокую концентрацию в адсорбционном слое, приводящую к поверхностной коагуляции и образованию двухмерного геля, достаточно диффузионно проницаемого для воды [149]. Именно поэтому сапонин не пассивирует поверхности, как некоторые другие поверхностно-активные вещества, и заметно не изменяет течения коррозионного процесса, вызываемого аэрированной водой, тем более, что pH чистой воды и 1%-ного водного раствора сапонина практически одинаковы.  [c.62]

При рассмотрении данных, приведенных в табл. 5 и 6, видно, что процессы усталости, протекающие в воздухе при напряжениях, равных или меньших предела выносливости, не повлияли на механические характеристики стали. Коррозионноусталостные процессы в этих же условиях также практически не повлияли на предел прочности и предел текучести, однако такая характеристика пластичности металла, как относительное сужение ф, сильно уменьшилась. Характерно, что усиление адсорбционных качеств коррозионной среды путем добавки к воде поверхностно-активного сапонина, не пассивирующего ультрамикротрещин, как изоамиловый спирт [45J, привело к увеличению снижения характеристики пластичности стали. В этом случае пластичность снизилась почти вдвое.  [c.69]

Образцы а и б диаметром 20 мм циклически нагружались на консольной машине конструкции ИСМ [45]. Подача воды производилась каплями на места возможной поломки образца б. Образцы виге диаметрами 7,62 мм циклически нагружались на усталостной машине типа НУ. Оба образца вращались в ванне с жидкой средой. Образец в—в 1%-ном водном растворе сапонина, г — в масле МС + 2% С17Н33СООН. База испытаний в воздухе — 5-10 , в жидких средах — 20 10 . До испытания поверхность всех образцов была одинаковой — 9-го класса чистоты. Образцы были разорваны на машине Шопера.  [c.70]

Диаграмма (фиг. 61) построена на основе наших исследований сталей 20Х, 45, 40Х, ШХ15, различно термообработанных, благодаря чему были достигнуты различные пределы прочности и выносливости. Условный предел выносливости определялся на базе 20 млн. циклов в различных коррозионных средах (в воде, в 3%-ном водном растворе Na l, 1%-ном водном растворе сапонина и в сероводородной воде). Стали находились в структурных состояниях перлито-феррит, сорбит, троостит и мартенсит. На диаграмме выделены две зоны зона выносливости в воздухе и зона выносливости в коррозионных средах, составленные точками каждая точка представляет предел выносливости, полученный для стали соответствующего предела прочности.  [c.117]

Исследовались сахароза, крахмал (картофельный), декстрин, агар-агар, гуммиарабик, сульфитцеллюлозный щелок (гулак), сапонин, солодковый корень.  [c.223]

Сапонин, представляющий собой глюкозид, содержащийся во многих растениях, является довольно эффективным ингибитором наводороживания стали при ее катодной поляризации в растворе кислоты (исследовались продукты австрийского и английского производства).  [c.227]

В табл. 5.12 приведены данные, иллюстрирующие ингибиторную способность сапонина. В качестве стимуляторов наводороживания в этом случае применялись Sb ls и коллоидный фосфор, для получения которого насыщенный спиртовый раствор белого фосфора вливался в 0,1 н. раствор H2SO4 (10 мл/л). Как видно из таблицы, сапонин при концентрации 5 г/л практически полностью предотвращает наводороживание, если стимулятором служит Sb ls, и при 8 г/л в значительной степени  [c.227]

Рис. 6.33. Изменение потенциала катода во времени при элек-тро осаждении цинка (Дк = 1 А/дм ) из хлористоаммониевого электролита № 1 в присутствии добавок / — без добавок 2 — Р-нафталинсульфокислота И г/л 3 — сапонин 1 г/л 4 — клей столярный 1 г/л 5 —то же, 2 г/л 5 — 1 рибензиламин 1 г/л 7 — кумарин 0,5 г/л S —ОП-7 0,5 г/л 5 — клей столярный 2 г/л + ОП-7 0,5 г/л / — кумарин 1 г/л+ОП-7 0,5 г/л. Рис. 6.33. Изменение <a href="/info/395306">потенциала катода</a> во времени при элек-тро осаждении цинка (Дк = 1 А/дм ) из хлористоаммониевого электролита № 1 в присутствии добавок / — без добавок 2 — Р-нафталинсульфокислота И г/л 3 — сапонин 1 г/л 4 — клей столярный 1 г/л 5 —то же, 2 г/л 5 — 1 рибензиламин 1 г/л 7 — кумарин 0,5 г/л S —ОП-7 0,5 г/л 5 — клей столярный 2 г/л + ОП-7 0,5 г/л / — кумарин 1 г/л+ОП-7 0,5 г/л.

Рис. 6.39. Наводороживание стальных катодов (проволока ПП 0 1,0 мм, испытания на скручивание) при электроосаждепни цинка из щелочного цианистого электролита в течение 30 мин. в присутствии анисового альдегида, полиэтилеигкликолей, сапонина, кумарина, изоиикотиновой кислоты, Рис. 6.39. Наводороживание стальных катодов (проволока ПП 0 1,0 мм, испытания на скручивание) при электроосаждепни цинка из щелочного цианистого электролита в течение 30 мин. в присутствии анисового альдегида, полиэтилеигкликолей, сапонина, кумарина, изоиикотиновой кислоты,
На рис. 6.39—6.41 показано действие органических веществ на наводороживание стали при электроосаждении цинка из указанного электролита. Анисовый альдегид, ПЭГ 300 и ПЭГ 2000, сапонин, кумарин и изоникотиновая кислота довольно эффективно уменьшают наводороживание стали при всех изученных Дк- ОП-7 и некаль проявляют ингибирующее действие лишь при Дк= 1 А/дм2. Пиридин (при с=0,05 моль/л) несколько уменьшает наводороживание стали, хинальдин при I А/дм не проявляет ингибирующего действия, а при Дк 2 и 3 А/дм незначительно уменьшает наводороживание. Ванилин в щелочном цианистом электролите проявляет очень слабое действие на наводороживание стальной основы.  [c.322]

Однако все же имеется некоторая возможность уменьшить наводороживание стали при электроосаждении цинка из щелочных цианистых электролитов путем введения подходящих органических веществ (изоникотииовая кислота, анисовый альдегид, кумарин, сапонин, полиэтиленгликоли). Необходимо, конечно, учитывать возможное неблагоприятное влияние органической добавки на декоративный вид осадка цинка (например, поли-этиленгликоль). В наиболее благоприятном случае органическая добавка — хороший ингибитор наводороживания, а также эффективный блескообразователь. Из изученных нами веществ такой добавкой к щелочному цианистому электролиту является анисовый альдегид.  [c.325]

Предотвращение адсорбции включает меры, направленные на исключение факторов, которые благоприятствуют адсорбции. Десорбцию возможно осуществлять механическими и другими путями, наиболее перспективен из которых ферментативный путь. Поверхности, на которых адсорбировались микроорганизмы, обрабатывают ферментами, разрушающими связи клеток с адсорбентом. Для этой цели может быть использован трипсин, полипептиды и некоторые белки. Добавки хинина и сапонина снижают адсорбционную способнссть твердых поверхностей. Эффективно применение 0,1. .. 1 %-ных растворов ПАВ при температуре 35. .. 40 °С. В качестве ПАВ можно использовать смесь сульфонола с карбоксиметилцеллюлозой. Большой адсорбирующей способностью обладают щелочные растворы полифосфата натрия.  [c.430]

Сапонин содержится во многих растениях (в листьях и корнях), например, в мыльнянке, каштане конском, куколе, герни-арии (грыжнике), цикламене (альпийской фиалке), мыльном корне, липучке, примуле и др. Сапонины обладают способностью пениться в водном растворе. Их применяют для стирки шерстяных и шелковых вещей.  [c.75]

Защитные коллоиды, рекомендуемые Вассали, и сапонин, предложенный Гревеллом, являются пенообразователями. При введении их в травильную кислоту на поверхности ванн создается слой пены, препятствующий выделению тумана , что позволяет улучшить условия работы в травильных цехах.  [c.23]

И. И. Климов и С. А. Балезин изучали влияние на растворение алюминия в щелочах таких веществ, как нитрит натрия, сапонин, промышленные ингибиторы ПБ-8 и ЧМ, а также экстракты торфа и сульфитные щелока. Все эти вещества, как известно, являются ингибиторами коррозии железа в нейтральных водных растворах и в растворах кислот. Опыты показали, что ЫаМОг является стимулятором коррозии алюминия в щелочах. Интересно, что в процессе коррозии алюминия в растворах едкого натра, содержащих нитрит натрия, водород почти не выделяется, зато очень легко обнаруживается выделение аммиака, особенно при взбалтывании реакционного сосуда. Очевидно, в этом случае почти весь образующийся водород еще в атомарном состоянии расходуется на восстановление нитрит-иона до аммиака  [c.125]

Газовые способы. В качестве пенообразователей применяют канифольное мыло, сапонин, эмульсипин и другие поверхностноактивные вещества, а для повышения вязкости пены—столярный клей. Для быстрого поглощения влаги из пены и закрепления этим стр5 ктуры массы вводят добавки древесных опилок, либо гипса и квасцов. Последние поглощают воду химически.  [c.417]

Для приготовления пены п11еимущественно используется растительный материал, известный под наименованием мыльного корня. Он представляет собой корень широко распространен ного в Казахстане и Узбекистане растения, отличающегося повышенной твердостью. С поверхности он покрыт тонкой коричневатой или желтоватой корочкой, в изломе — белого цвета. Собственно пенообра- зующим материалом в мыльном корне является содержащееся в нем вещество — сапонин, которое легко экстрагируется водой. Для приготовления экстракта необходимо мыльный корень предварительно измельчить до получения мелкозернистой массы, с размерами частиц 1,5—2 мм. Измельчение корня может быть осуществлено в обычной молотковой дробилке, которая должна быть хорошо очищена от посторонних веществ. Экстракт мыльного корня приготовляется следующим образом 3 кг измельченного мыльного корня помещают в водоподогревательный котел емкостью 40—50 я, заливаемый водой. Вода доводится до кипения, которое поддерживается в течение 10—15 мин, после чего полученную жидкость, которая и представляет собой экстракт мыльного корня, процеживают через решето с отверстиями 2—3 мм и переливают в бочку емкостью около 150 л. В бочку доливают холодную воду до полной ее емкости. Полученный раствор идет на приготовление пены, причем пользоваться следует лишь вполне остывшим раствором.  [c.96]

В работах П. А. Робпндера и ого сотрудников (А. Б. Тауб-ман, К. Ф. гЬ игач) этот прибор был применен для установления зависимости поверхностного натяжения от времени формирования адсорбционного слоя в растворах высших гомологов, поверхностно-активных полуколлоидов типа мыл, а также сапонина п белковых веществ. Эта зависимость, характеризующая кинетику адсорбции поверхностно-активных веществ из растворов но постепенному приб.лижению динамического поверхностного натяжения к его наименьшему статическому значению, выражается простым экспоненциальным законом.  [c.9]


Вода, применяемая для испытаний, должна быть чистой, так как малейшие примеси каких-либо веществ в ней очень сильно влияют на смачиваемость. Особенно сильно изменяют смачиваемость поверхностно-активные вещества (гумусовые вытяжки, сапонин, сульфитно-спиртовая барда, жирные кислоты). Они образуют на поверхности твердого тела адсорбционные слои ориентированных молекул, вследствие чего возникает инверсия смачивания. В случае гидрофобных изделий это ведет к гидрофилиза-ции поверхностей.  [c.50]


Смотреть страницы где упоминается термин Сапонин : [c.27]    [c.9]    [c.85]    [c.247]    [c.61]    [c.68]    [c.228]    [c.228]    [c.228]    [c.228]    [c.228]    [c.228]    [c.229]    [c.77]    [c.23]    [c.18]    [c.24]    [c.123]    [c.125]    [c.125]   
Ингибиторы коррозии металлов (1968) -- [ c.0 ]



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте