Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Модуль силиката

На рис. 9.1 представлена зависимость удельного поляризационного сопротивления, характеризующего защитные свойства пленки на поверхности стали, от времени контакта стали с растворами силиката натрия, имеющего модули 1, 2 и 3. Концентрация силиката натрия составляла 400 мг 8102/л, а значения pH равнялись соответственно 9,5 9,1 и 8,3. Из приведенных данных видно, что в первые сутки контакта стали со средой наблюдается заметная коррозия во всех трех растворах, о чем свидетельствуют низкие значения удельного поляризационного сопротивления, причем оказалось, что эта величина находится в обратной зависимости от pH и в прямой — от модуля силиката натрия. В последующие сутки степень защитного действия силикатов меняется. Наиболее эффективным замедлителем коррозии становится силикат натрия с модулем 3 наименее—с модулем 1. Об этом свидетельствуют наибольшие значения удельного поляризационного сопротивления стали в этот период в силикате натрия с модулем 3 и наименьшие — в силикате натрия с модулем 1. Защитные свойства силиката натрия с модулем 2 занимают промежуточное место. Вместе с тем коррозия стали во всех трех растворах со временем уменьшается, о чем свидетельствует возрастание удельного поляризационного сопротивления. За более длительный промежуток времени (свыше 10 сут) разность в показаниях удельного поляризационного сопротивления уменьшается, а абсолютные значения достигают максимума, что свидетельствует о существенном снижении скорости коррозии.  [c.163]


При защите от коррозии большое значение имеет и модуль силиката, представляющий отношение числа молекул кремнезема к числу молекул щелочного окисла т/п). Для стали, как показали наши опыты, наиболее эффективными являются силикаты с модулем 2,4. Для алюминиевых сплавов-—силикаты с более высоким модулем.  [c.185]

Модуль силиката 185 МН-10 222, 223 Молибдат(ы) 258 лития 282  [c.347]

Состав силиката характеризуется модулем, под которым подразумевается отношение количества грамм-молекул окиси кремния к количеству грамм-молекул окиси натрия. Модуль силиката вычисляется по формуле  [c.103]

В ходе экспериментального исследования изучалось влияние состава тонкомолотого заполнителя, содержания кремнефтористого натрия, а также модуля силиката натрия на свойства цементного камня при нагревании.  [c.17]

При нагревании образцов цементного камня различного состава в интервале от 20 до 300° независимо от вида заполнителя, содержания кремнефтористого натрия, количества и модуля силиката натрия наблюдается удаление гигроскопической влаги и обезвоживание геля кремневой кислоты.  [c.19]

Модулем силиката называется отношение числа молей 5102, содер-жащ,егося в силикате, к числу молей окисла ш,елочного металла.  [c.146]

Силикат натрия растворимый. Стандарт распространяется на содовую и содово-сульфатную — глыбу и гранулят, предназначенные для изготовления растворимого стекла, применяемого для электродных покрытий и Других целей. Предусматриваются химический состав, модуль силиката натрия, отбор проб, правила испытаний, упаковки, маркировки, хранения и транспортирования.  [c.491]

Важной характеристикой силиката является величина модуля, представляющая собой отношение числа молекул кремнезема к числу молекул щелочного окисла. Чем ниже модуль силиката, тем более щелочную среду он создает. Защита достигается в основном за счет кремнезема, а не подщелачивания раствора. Поэтому лучшими защитными свойствами обладают высокомодульные силикаты. Силикаты с модулем ниже 2 применять не следует. Обычно применяемый силикат имеет модуль 2,6—3,3.  [c.71]

В проточных системах добавка силиката должна составлять 15—20 мг/л. В водопроводной воде защита стали от коррозии обеспечивается приблизительно при таких же концентрациях ингибитора, причем со временем оно может быть снижено до 4— 8 мг/л. Для защиты от коррозии замкнутых стальных охладительных систем применяют силикаты с модулем 2,4—3,3.  [c.92]

Фиг. V.6. Зависимость между вязкостью, концентрацией и каустическим модулем (МК) растворов, силиката натрия. Фиг. V.6. <a href="/info/583616">Зависимость между</a> вязкостью, концентрацией и <a href="/info/294661">каустическим модулем</a> (МК) растворов, силиката натрия.

Плотность водных растворов силикатов натрия с различным модулем и при различной концентрации  [c.176]

Для силиката натрия с модулем 1,000 (Ыа О-ЗЮз) плотность показана при 18°С  [c.176]

Отмеченные звездочкой ( ) плотности приведены для силиката натрия с модулем 2,44. В рамке выделены наиболее часто применяемые концентрации.  [c.176]

Силикаты могут применяться как в твердом, так и в жидком виде. Для холодной воды целесообразно применять жидкие растворы силикатов, так как скорость растворения твердого силиката в холодной воде мала. Кроме того, следует учитывать, что растворение силикатов при нормальных температурах и давлениях происходит избирательно, что приводит к понижению модуля в растворе и обогащению кремнеземом нерастворенного осадка. Это связано с процессом растворения, сопровождающимся переходом в раствор основания и выделением аморфного кремнезема  [c.258]

Согласно ГОСТ 962—41, технический силикат натрия (жидкое стекло) с модулем 2,56—3,0 должен по составу отвечать следу-ющим техническим условиям. Содовый силикат окись кремния— 32—34,5% окись натрия — 11—13,5% вода — 57% окиси железа и алюминия — не более 0,25% окись кальция — не более 0,18% серный ангидрид — не более 0,18% удельный вес содового силиката—1,5—1,55. Содово-сульфатный и сульфатный силикаты окись кремния — 28—32% окись натрия—10—12% вода — 60% окиси железа и алюминия — не более 0,4—0,5% окись кальция — не более 0,3—0,35% серный ангидрид —не более 1—1,5% удельный вес—1,43—1,5.  [c.104]

При твердении гидравлической извести возникают явления, характерные для воздушного и гидравлического твердения. Гидрат окиси кальция и окись кальция ведут себя так же, как и при твердении воздушной извести. Силикаты же, алюминаты и ферриты кальция, так же как в описываемых ниже процессах, происходящих при твердении гидравлических вяжущих веществ, превращаются в гидратные соединения, которые со временем уплотняются. Чем выше величина гидравлического модуля, тем больше твердение гидравлической извести приближается к твердению воздушной.  [c.111]

Белый портландцемент содержит минимальное количество железистых и других окрашивающих соединений и поэтому он белого цвета. Этот цемент имеет высокий глиноземный и силикатный модули, содержание трехкальциевого силиката в нем умеренное, а трехкальциевого алюмината — повышенное. Окиси железа в белом портландцементе должно быть не более 0,4—0,5%.  [c.176]

При микроскопическом исследовании было установлено, что силикат-глыба любого состава представляет собой стекло с небольшим количеством круглых пор (средний диаметр 0,5 мм) Показатель светопреломления растворимых стекол увеличивается с уменьшением модуля. Так, например, показатель светопреломления силикат-глыбы с модулем 2,2 равен 1,501 силикат-глыбы с модулем 2,6 и 2,8 имеют одинаковый показатель светопреломления, равный 1,498.  [c.9]

При нагревании до 800—900° у большинства составов цементного камня наблюдается снижение прочности, тем большее, чем больше вводится в цемент кремнефтористого натрия, силиката натрия, чем ниже модуль жидкого стекла и огнеупорность заполнителя. Снижение прочности вызывается размягчением цементов.  [c.25]

Огнеупорность и температура начала деформации под нагрузкой жароупорного бетона определяются температурой размягчения цементного камня и заполнителя. Для бетона, приготовленного на жидком стекле, температура начала размягчения зависит от состава заполнителя, содержания кремнефтористого натрия, модуля жидкого стекла и содержания силиката натрия.  [c.27]

Отношение числа молекул SiOa к числу молекул оксида металла называется модулем силиката. Он определяет содержание в силикате кремнезема, его способность растворяться в воде, образовывать коллоидные растворы и т. д. Чем меньше модуль силиката, тем силикат обладает более сильными щелочными свойствами, и, казалось бы, низкомодульные силикаты должны иметь лучшие защитные свойства. Однако это не так защитные свойства определяются свойствами самого кремнезема, а не щелочными свойствами раствора, и, таким образом, наибольшими защитными свойствами обладают высокомодульные силикаты, а именно силикаты с модулем от 2 до 4. Для нейтральных и щелочных растворов применяют силикаты с большим модулем, чем для кислых растворов.  [c.91]


При защите металлов от коррозии силикатами необходимо применять высокомодульные силикаты. Чем ниже модуль силиката, тем более щелочную среду он создает. Казалось бы, что они и должны быть более эффективными ингибиторами. Однако поскольку защита достигается в основном за счет кремнезема, а не под-щелачивания раствора, лучшими защитными свойствами обладают высокомодульные силикаты. Силикаты с модулем меньше 2 малоэффективны, и их применять не следует. Наиболее эффективны силикаты с модулем от 2 до 3,5. При выборе силиката, естественно, существенное значение имеет состав электролита. Для кислых эле Ктролитов следует подбирать силикат с меньшим модулем, чем для нейтральных и щелочных.  [c.258]

Величина т называется модулем силиката и может изменяться в пределах от 2,7 до 3,6. Содержание Ыа2510з в техническом продукте примерно 32%.  [c.21]

Ферросиликаты железа, образующиеся на поверхности стали, имеют аморфную структуру. Они адсорбируются катодными участками поверхности стали, что подтверждается торможением катодной составляющей коррозионного процесса. Последнее обстоятельство было установлено не только методом поляризационного сопротивления, но и в результате проведения электрохимических измерений со снятием поляризационных кривых с использованием дискового вращающегося электрода [32J. Получены зависимости локальной и общей коррозии от концентрации силиката натрия в конденсате. Максимальное значение общей коррозии определено при концентрации силиката натрия (модуль 2) около 100 мг/л. Отсутствие стояночной коррозии наблюдалось в растворах силиката натрия, содержащих 600 мг/л SiOa - и более, Для изучения влияния хлоридов и сульфатов на защитные свойства силиката натрия исследования проводили при разных соотношениях смеси этих соединений.  [c.76]

Силикатная обработка сетевой воды допускается при поддержании в ней магниевой жесткости ЖМ-g не выше 0,7 мэкв/л. Дозировка силиката натрия при Жме = 0J мэкв/л ограничивается до 8 мг/л SiOa и для поддержания pH 8,4—0,6 снижают модуль жидкого стекла до 2,2—2,4 путем добавления в рабочий раствор едкого натра.  [c.159]

Состав щелочных силикатов выражается формулой RjO wSiOj, где R — Na или К т — модуль жидкого стекла (для натриевого стекла —  [c.288]

Песчано-жидкостекольные смеси, В качестве связующего в эти смеси добавляют 4—7 % жидкого стекла, являющегося водным раствором силиката натрия. Получают жидкое стекло сплавлением либо кварцевого песка и соды, либо кварцевого песка, сульфата натрия и угля при 1400—1500°С с последующим растворением в воде до плотности 1480—1500 кг/м . Связующая способность жидкого стекла определяется его модулем М — отношением содержащихся в нем числа грамм-молекул SiOa к числу гравш-молекул ЫняО  [c.243]

Силикаты натрия — белый кристаллический порошок. В составе ТМС чаще всего используют метасиликат натрия (МагО- ЗЮг) с модулем, равным 0,97 (модуль — это соотношение компонентов силикатов Na20 Si02), а также водный раствор сили-катов [40—60 % (масс.)] с модулем, равным 2,5—3,0, так называемое жидкое стекло. Силикат натрия в водных растворах гидролизуется с выделением коллоидных поликремниевых кислот, которые в составе ТМС повышают способность растворов диспергировать загрязнения и удерживать их в объеме раствора. Жидкое стекло представляет собой густую жидкость желто-серого цвета. Промышленная поставка жидкого стекла производится в металлических бочках.  [c.82]

Рис. 9.1. Зависимость удельного поляризационного сопротивления Гп стали от времени воздействия силиката натрия с различным знанением модуля Рис. 9.1. Зависимость удельного <a href="/info/161085">поляризационного сопротивления</a> Гп стали от времени воздействия <a href="/info/64286">силиката натрия</a> с различным знанением модуля
В первые сутки контакта стали с растворами силиката натрия и гидроксида натрия при всех значениях pH наблюдается преимущественно анодное торможение коррозионного процесса при более продолжительном воздействии на сталь консерви-рующих растворов силикаты натрия с модулями 1, 2 и 3 выполняют функции смещанного замедлителя коррозии, в то время как гидроксид натрия обладает лишь свойствами ингибитора анодного действия. Отсюда можно сделать вывод о более эффективном воздействии на сталь растворов силиката натрия по сравнению с растворами гидроксида натрия при одних и тех же значениях pH. Большая эффективность защитного действия силиката натрия заметно проявляется лишь спу стя сутки с момента приведения стали в контакт с растворами силиката натрия.  [c.164]

Исследования зависимости между скоростью коррозии и концентрацией силиката натрия показывают, что максимальное значение общей коррозии соответствует концентрации ЫагЗЮз (модуль 2) около 100 мг/л 5Юг. Отсутствие стояночной коррозии достигается в растворах силиката натрия, содержащих 600 мг/л 5 Юг и выше.  [c.165]

Твердые силикаты следует применять только в системах с горячей водой, а растворение самого силиката производить по возможности в ограниченном объеме воды. Образующаяся в результате гидролиза щелочь способна пептизировать выделяющийся кремнезем, переводя его в раствор в виде силиката. Поэтому чем меньше воды будет взято для растворения силиката, тем концентрированнее получится образующаяся щелочь и тем сильнее она будет пептизировать кремнезем, повышая модуль растворенного силиката. Это необходимо учитывать при использовании твердых силикатов в качестве ингибиторов и конструировании системы питания. Питатели, наполненные твердым силикатом, служащие для ввода  [c.258]


Жидкое стекло по ГОСТ 8264-56 (силикат натрия технический) применяется в литейном производстве в качестве связующего в формовочных и стержневых смесях (для стержней 3, 4, 5-го классов сложности) нри процессах быстрого твердения. Основные требования к жидкому стеклу удельный вес 1,48—1,52, модуль 2,2—2,6. Проба изготовляется в весовых частях песок 1К02А — 100 жидкое стекло — 5. Сушка при 160—180° — 15 мин. Предел прочности сухого образца при растяжении 12 кг/см . Приемка, отбор проб, определение ЗЮ и примесей производится по ГОСТ 962-41. Для изготовления огнеупорного покрытия выплавляемых моделей используется только содовое стекло с модулем 2,6—3,0.  [c.406]

Продукт обжига состоит из СаО и минералов, образовавшихся при взаимодействии части окиси кальция с составными частями глины 2 a0-Si02 СаО-АЬОз и 2СаО-РегОз. Чем больше величина гидравлического модуля, тем больше оказывается в обожженном продукте свободной окиси кальция и тем меньше в нем силикатов, алюминатов и ферритов кальция.  [c.110]

Из неорганических связующих применяют жидкое стекло (водный раствор силиката натрия Na20-т-ЗЮг, где т колеблется от 2 до 3). Главной характеристикой жидкого стекла является модуль, представляющий собой отношение числа грамм-молекул двуокиси кремния к числу грамм-молекул окиси натрия  [c.167]

В литературе встречаются лишь немногочисленные сведения о влиянии отрицательной температуры на свойства жидкого стекла. Так, например, П. Н. Григорьев и М. А. Матвеев отмечают, что при понижении температуры ниже нуля вязкость растворов жидкого стекла сначала значительно увеличивается, затем происходит выделение кристаллов льда и хлопьевидных частиц и образуется опаловидная беловатая масса. Понижение температуры замерзания в значительной степени зависит, по-видимому, от физико-химического состояния частиц растворенного силиката 38%-ный раствор жидкого стекла с модулем 3,3 замерзает при температуре —2,2° 54%-ный раствор с модулем 2,0 замерзает при несколько более низкой температуре. В общем же понижение температуры замерзания даже очень концентрированных растворов жидкого стекла бывает незначительным по сравнению с замерзанием молекулярно-дисперсных растворов. Температура замерзания жидкого стекла зависит от состава и  [c.63]

Чтобы изучить влияние состава и условий твердения на э. д. с. пары Hg—РЬ при твердении шлакосиликата, использовали обычные электрохимические ячейки, представляющие собой короткую пробирку с впаянной в дно платиновой проволочкой. Все операции по изготовлению щелочного силиката необходимого модуля и концентрации, а также приготовление составов производилось в специальном боксе в атмосфере влажного аргона. На дно пробирки наливали химически чистую ртуть. Очистку ртути производили по методике, описанной в работе [17]. В пробирку зафор-мовывали материал и плотно закрывали ее пробкой со вставленным электродом из химически чистого свинца. Приготовленную таким образом ячейку помещали в специальный эксикатор. Эксикаторы с параллельными пробами устанавливали в термостатированные ванны с температурами 10+0.1 и 25+0.1° С. Измерения э. д. с. пары Hg—РЬ проводили с помощью лабораторного рН-метра ЛПУ-58, мостовая схема которого исключала поляризацию электродов, что является существенным для указанной пары, находящейся в среде, содержащей ОН кремнекислородные ионы.  [c.55]


Смотреть страницы где упоминается термин Модуль силиката : [c.176]    [c.177]    [c.146]    [c.65]    [c.51]    [c.18]    [c.75]    [c.85]    [c.173]    [c.163]    [c.57]    [c.58]    [c.58]   
Ингибиторы коррозии (1977) -- [ c.185 ]



ПОИСК



Модуль кручения для кристаллов германата висмута и силиката висмута

Силикат



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте