Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Окрашивание

Колориметрические измерения. Открывают часть подземного трубопровода и очищают поверхность металла. К ней прикладывают кусок фильтровальной бумаги, смоченной в растворе железосинеродистого калия. Затем трубу вновь засыпают грунтом. Через сравнительно короткое время осматривают бумагу голубое окрашивание вследствие образования железосинеродистого железа указывает на неполную катодную защиту, отсутствие голубого окрашивания свидетельствует об удовлетворительной защите.  [c.225]


Анодирование в определенной степени повышает коррозионную стойкость алюминия, однако этот эффект незначителен и непропорционален толщине оксида. Покрытия, получаемые при анодировании, являются хорошей основой для окрашивания алюминия, который без специальной подготовки поверхности с трудом поддается этой операции.  [c.247]

Обеспечивать надежное экранирование изделий. Все современные краски в той или иной степени проницаемы для воды и кислорода. Некоторые связующие менее проницаемы, чем другие, но их способность создавать лучший диффузионный барьер проявляется только при нанесении обладающих хорошим сцеплением многослойных покрытий, которые эффективно закрывают поры и другие дефекты. Диффузия через слой покрытия обычно затрудняется при введении в него пигментов. Особенно эффективны в этом отношении пигменты, имеющие форму чешуек (например, слюдяной или чешуйчатый гематит, алюминиевый порошок) ориентированных параллельно поверхности металла (например, при окрашивании кистью). С другой стороны, диффузия имеет  [c.249]

При химической обработке питьевой воды ограничиваются применением в небольших концентрациях недорогих и нетоксичных веществ, таких как щелочи или известь. В некоторых случаях в водопроводные системы добавляют полифосфат натрия (из расчета 2 мг/л) это способствует уменьшению красного окрашивания воды солями железа(1П) и взвесью продуктов коррозии. Кроме того, обработка фосфатами в случае, если вода движется и сильно аэрирована, понижает скорость коррозии до приемлемых значений. Однако в застойных зонах распределительной системы она не оказывает положительного э( екта. В системах горячего водоснабжения полифосфат быстро превращается в ортофосфат, который как ингибитор менее эффективен, и в этом случае система не защищается от коррозии.  [c.278]

Подобные процессы хорошо были изучены уже раньше на кристаллах каменной соли и других галоидных солей щелочных металлов, которые в толстых слоях дают явное окрашивание под действием света вследствие выделения металлов в виде атомов или коллоидных частиц. Указания на аналогию между этими процессами и образованием скрытого изображения делались уже давно. В 1926 г. это предположение было высказано в определенной форме оно  [c.672]

Установившееся ламинарное движение является в полном смысле слова установившимся движением. Линии токов в нем совпадают с траекториями частиц, как это наглядно видно из опытов с окрашиванием струй. Но не нужно думать, как это может на первый взгляд показаться, что ламинарное движение является безвихревым.  [c.80]


Зажигают горелку и пламя совмещают с изображением ленты. Регулируя подачу воздуха и газа, добиваются яркого окрашивания пламени.  [c.260]

Своеобразие точечных дефектов в ионных кристаллах состоит в возможном захвате вакансиями (или иными дефектами) электронов, результатом чего является заметное изменение электронной структуры, появление дополнительных локальных энергетических уровней, изменяющих условия поглощения электромагнитного излучения. Это приводит к окрашиванию прозрачных ионных кристаллов. Весьма распространенным типом дефектов подобного типа являются F-центры окраски, наблюдающиеся в щелочно-галоидных кристаллах и представляющих собой образование, состоящее из электрона и удерживающей его анионной вакансии. Помимо F-центров окраски в ионных кристаллах появляются и олее сложные образования, например комплексы дырка—вакансия, комбинации f-центров и т. д.  [c.235]

Поэтому частота колебаний электрона, занявшего вакансию, будет в сотни раз больше частоты колебаний атома. А этого как раз достаточно, чтобы довести частоту колебаний электрона до оптической области. Правильность такого объяснения радиационного окрашивания подтверждается известным еще сто лет назад эффектом точно такого же окрашивания поваренной соли при нагреве ее в парах натрия с последующим быстрым охлаждением. Этот процесс приводит к избытку натрия, т. е. к хлорным вакансиям, и следовательно, к появлению центров окраски.  [c.657]

Распределение анодных и катодных участков на образце можно выявить методом цветного окрашивания с помощью реактива-индикатора.  [c.53]

Контроль состояния поверхности проводят сразу после ее очистки и дополнительно непосредственно перед окрашиванием при перерыве до начала окрашивания не более 6 часов.  [c.13]

Соблюдать чистоту в резервуаре, не производить других работ, кроме окрашивания.  [c.61]

ГОСТ 9.105-80 ЕСЗКС, Покрытия лакокрасочные. Классификация и основные параметры методов окрашивания.  [c.83]

ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием.  [c.85]

Характер изменения спектральных отражательных характеристик при этом сохраняется (рис. 2). Окрашивание покрытия может быть  [c.95]

Методы обнаружения трещин можно разделить на две основные группы. К первой группе относятся физические методы и методы обнаружения усталостных трещин и наблюдения за ними в процессе их роста путем непосредственного наблюдения, основанные па изменении свойств материала (42 метода описаны в работе [18]). Ко второй группе относятся методы обнаружения трещин с разрушением образца испытание на удар, разрыв, статический изгиб, раз- резка, химическое травление, горячее окрашивание, рекристаллизация и др.  [c.45]

Интенсивность окрашивания находится в прямой зависимости от площади оголенного металла при прочих фиксированных условиях -исходная конденсация реагента, объем коррозионной среды, размер образцов, температуры и пр. Таким образом, можно использовать два 214  [c.214]

Второй вариант метода заключается в погружении образца или части его в раствор пирогаллола и определении интенсивности окрашивания раствора с помощью фотоколориметра. В последнем случае необходимо построение калибровочной кривой интенсивности окрашивания.  [c.215]

Целесообразность применения поляризованного света для исследования травленых образцов меди и ее сплавов подтверждена Шварцем [24]. В работе [45] предложено использовать поляризованный свет для исследования травления поверхности зерен большинства металлов и сплавов ( оптическое окрашивание ). При повороте объектного столика меняется окраска в каждом азимуте. Самая интенсивная окраска наблюдается при положении, перпендикулярном к плоскости колебания света. При повороте объекта на 90° поверхность зерна окрашивается иначе. Поверхности зерен изменяют свою обычную окраску в светлом поле от светло-коричневой до темно-коричневой, если анализатор поворачивают на 90°, т. е. НИКОЛИ расположены параллельно.  [c.14]

Если применение поляризованного света затруднено уже на нетравленой поверхности, то оно тем более усложняется при исследовании травленых поверхностей зерен, покрытых окисными слоями (адсорбционные слои электроположительной природы) в сочетании с различной отражательной способностью неровностей. Зерна, которые остаются самыми светлыми, ведут себя пассивно по отношению к кислороду при травлении, не дают никакого окрашивания или только слабо изменяют яркость.  [c.14]


Если нужно провести окрашивание определенных структурных составляющих, то сначала применяют химическое травление для общего выявления структуры. После этого в другом реактиве выявляют определенные структурные составля-  [c.16]

У вышеназванных металлов окисление вызывает тепловое окрашивание , которое создается интерференцией света в окисной пленке толщиной (150 -7- 300) 10 м. В соответствии с изменением толщины окисной пленки изменяется ее цвет. На этом основан метод оценки температуры отпуска стали. Порядок распределения цветов совпадает с окраской колец Ньютона. Для полированных образцов нелегированной стали в зависимости от температуры получены следующие цвета светло-желтый (220—230° С) темно-желтый (240) желто-коричневый (255) пурпурно-красный (265) красно-коричневый (275) фиолетовый (285)  [c.18]

В процессе нагрева поверхность шлифа наблюдают в отраженном свете. Как только достигнут желаемый цвет, образец охлаждают в ртути или воде, чтобы воспрепятствовать дальнейшему окислению, при этом поверхность шлифа не должна соприкасаться с охлаждаемой жидкостью во избежание образования пятен. Путем торможения процесса окисления можно получить нужное окрашивание и хороший контраст.  [c.19]

Тонкую пленку на полированной металлической поверхности можно создать при воздействии паров брома, иода или сероводорода. В эксикатор, наполненный концентрированной серной кислотой, опускают несколько кристаллов иода и исследуемый металл (медь, свинец, серебро и таллий). Благодаря взаимодействию паров иода создается интервал окрашивания. Каждый цвет определяется толщиной полученного йодного слоя. Этот способ из-за агрессивности среды применяется редко.]  [c.19]

Травление с желатиновым покрытием и одновременным окрашиванием  [c.20]

По этому способу в желатиновый раствор вводят одновременно средства травления и окрашивания. 5 г желатины размягчают в течение —0,5 ч в 20 мл дистиллированной воды, затем растворяют при умеренном нагреве на водяной бане и добавляют 10—20 мл глицерина. Заранее приготовленный раствор перед травлением немного нагревают (разжижают) и смешивают с соответствующими добавками, растворенными в возможно меньшем количестве воды. Желатина легко разлагается, особенно если добавляют кислоту, поэтому предварительно приготовленный раствор хранится ограниченное время.  [c.20]

При изготовлении отпечатка особое значение придают несущему слою (фотобумага, бумага с желатиновым покрытием). Несущий слой пропитывают соответствующим реактивом и наносят на определенное время на поверхность шлифа. Картина отпечатка создается в результате взаимодействия кислоты и элементов сплава. Образующаяся соль в свою очередь реагирует с солью несущего слоя, например с бромистым серебром фотобумаги, и вызывает окрашивание. В данном случае раствор непосредственно реагирует с выявляемым включением.  [c.20]

Силикат натрия в количестве 4—15 мг/л (в расчете на SiOj) используют иногда владельцы индивидуальных домов для обработки мягкой воды. Такая обработка уменьшает покраснение воды , вызываемое наличием взвеси ржавчины, которая образуется в железных трубопроводах. Исключается и голубое окрашивание при прохождении воды по медным и латунным трубам. Одновременно с этим реально наблюдается уменьшение скорости коррозии стали на 50—90 % [10, 11], однако не в любой воде [12, 13].  [c.279]

Даже если скорость коррозии медных труб не слишком высока и они эксплуатируются достаточно долгое время, то продукты коррозии меди и медных сплавов, которые образуютсяМ1ри наличии в воде угольной и других кислот, могут вызывать окрашивание сантехнического оборудования. При контакте с такой водой усиливается коррозия железа, оцинкованной стали и алюминия. Это связано с протеканием реакции замещения, при которой металлическая медь осаждается на основном металле и образуются многочисленные небольшие гальванические элементы. При обработке кислых вод или вод с отрицательным значением индекса насыщения известью или силикатом натрия скорость коррозии падает до достаточно низких значений, чтобы прекратилось окрашивание и усиление коррозии других металлов, за исключением алюминия. Он чувствителен к присутствию в растворе чрезвычайно малых количеств ионов Си +, и обычная обработка воды не способна уменьшить содержание этих ионов до безопасного уровня. Ввиду токсичности растворенной меди служба здравоохранения США установила значение ее предельно допустимой концентрации в питьевой воде, равное 1 мг/л [7].  [c.328]

Влияние легирующих добавок в этих средах зачастую иное, чем в водных растворах- возникающие гальванические пары и внешняя поляризация не влияют на скорость коррозии скорости коррозии одинаковы в паровой фазе и в кипящей жидкости. Все эти факты являются сильными аргументами в пользу того, что коррозия протекает не по электрохимическому механизму . Механизм процесса с участием свободных радикалов подтверждается также данными по аналитическому обнаружению радикалов -СС1з, появление которых, видимо, приводит к красному окрашиванию I4 при взаимодействии его с алюминием. Об этом же свидетельствует легкость, G которой добавки многих органических веществ подавляют реакцию (свободные радикалы очень реакционноспособны).  [c.349]

Существование двуосных кристаллов было установлено в 1815 г. Брюстером, который использовал для обнаружения слабого двойного лучепреломления открытое в 1811 г. Aparo явление окрашивания двоякопреломляющих веществ, помещенных между скрещенными поляризаторами (см. 148). Брюстер, изучив свыше 150 различных кристаллов, обнаружил, что наряду с кристаллами, подобными кварцу или исландскому шпату, к которым применимо построение Гюйгенса, существует другой тип кристаллов, харак-  [c.506]

Если между скрещенными поляризаторами Ni и N< введен слой вещества хотя бы со слабыми признаками оптической анизотропии, то поле становится несколько светлее в случае монохроматического света или дает более или менее прихотливое окрашивание в случае белого света. Поворот объекта приводит к изменению интерференционной картины. В частности, таким методом можно обнаружить слабую анизотропию в кусках стекла и других материалах, обычно изотропных, но подвергнувшихся каким-либо деформациям вследствие сжатия или неравномерного нагрева (см. гл. XXVII).  [c.517]


Марганец обычно содержится в незначительном количестве в подземных водах в виде бикарбоната вместе с железом. В поверхностных водах марганец может содержаться в виде сульфата в результате сброса промышленных сточных вод. Удаление марганца требуется в некоторых случаях для производственного водоснабжения, когда марганец, как и железо, может вызвать нежелательное окрашивание продукции (ткани, бумаги, кинопленки и др.). Марганец удаляют, как и железо, аэрацией воды с последующим подщелачиванием до величины рН = 8,5. .. 10 (так как процесс удаления марганца особенно хорошо протекает именно при таких значениях pH) и фильтрованием через дробленый пиролюзит, который способствует выделению из воды оксида марганца. Вместо пиролюзитовых можно применять обычные песчаные фильтры, но с предварительным пропуском через них раствора марганцовокислого калия КМПО4, подкисленного соляной кислотой. Марганец, как и железо, может быть удален также пропуском воды через обычный Н-катионитовый фильтр. Из поверхностных вод марганец обычно удаляют коагулированием сернокислым железом и подщелачиванием воды до значения рН = 9,5. .. 10,5. При этом большая часть выделившегося марганца задерживается в отстойниках или осветлителях, а остальная часть — в фильтрах.  [c.268]

ГОСТ 9.403 - 80. ЕСКЗС. Покрытия лакокрасочные. Метода испытаний на стойкость поверхностей перед окрашиванием.  [c.141]

Концентрацию титана в покрытии определяли фотоколометричес-ким методом по интенсивности окрашивания комплексного соединения, образующегося при взаимодействии четырехвалентного титана с органическим реагентом ДАМ.  [c.92]

Для наблюдения за распределением катодных и анодных участков по поверхности металла в электролиты вводят специальные реагенты. С помощью КзРе(СК)б-2Н20 можно фиксировать анодные участки поверхности по синему -окрашиванию прилегающего к ним раствора. Фенолфталеин, введенный в раствор, под действием щелочной реакции на катодных участках металлической поверхности окрашивается в розовый цвет.  [c.84]

Полимерные материалы с успехом применяются в строительстве, как стеновые, кровельные, отделочные, декоративные и изоляционные материалы. Хорошая окраши-ваемость пластических масс по всей толщине изделия исключает необходимость периодического окрашивания и снижает эксплуатационные расходы. Применение полимерных материалов в строительной технике дает небывалую экономию. При устройстве полов с применением полимеров трудоемкость работ снижается в 5—6 раз по сравнению с дощатыми и в 10—12 раз по сравнению с паркетом.  [c.26]

Помимо возможности управлять способом отображения элементов в подсистеме обеспечивается автоматическое окрашивание элементов по их типу (см. рис. 7 на вклейке). Первый элемент детали - фиксированная часть, которая может быть либо плоским контуром, либо гибом - отображается красным цветом, в процессе операции развертывания он неподвижен. Присоединяемые элементы отображаются следующим образом недеформированные элементы - зеленым цветом, деформированные части (места гибов) - желтым цветом. Дополнительные элементы имеют голубой цвет. Нестандартные элементы, символы-знаки и элементы пользователя отображаются фиолетовым цветом.  [c.46]

Влияние облучения на неорганические диэлектрики, кварц, слюду, глнноэе.ч, оксид циркония, оксид бериллия и слюдяные материалы со стекловидным связующим — менее сильное. У них о<5разуются центры окрашивания удельное элек-трическое сопротивление и электрическая прочность их могут снизиться.  [c.87]

Просмотр шлифов в поляризованном свете — это важнейшее вспомогательное средство при исследовании включений и различии оптически изотропных кристаллов от оптически анизотропных. Изотропность определяется строением кристалла. Все вещества, кристаллизующиеся в кубической системе, и аморфные материалы являются оптически изотропными. Все вещества, кристаллизующиеся в других системах, относятся к оптически анизотропным материалам. Изотропные вещества, т. е. большинство металлов, дают одинарное лучепреломление и не изменяют плоскости поляризации плоскополяризованного света, так что наблюдаемое поле при рассмотрении со скрещенными николями (+Л/) остается темным и освещенность незначительно изменяется при повороте объектного столика. Оптически анизотропные кристаллы, например бериллия, кадмия, магния, титана, цинка, а также пластинчатого и коагулированного графита, напротив, дают двойное лучепреломление. Они соответственно их кристаллографической ориентации разлагают плоскополяризованный свет на две взаимно перпендикулярные поляризованные компоненты. Яркость света увеличивается в зависимости от положения оси кристалла к плоскости колебания анализатора при скрещенных николях. Интер металл иды цветных металлов, кроме йнтерметал-лидов, образующихся на основе алюминия, кремния, свинца и AlSb, оптически различаются благодаря тому, что во время поворота объектного столика на 360 они четыре раза попеременно попадают в светлое и темное поле, при этом в отдельных случаях наблюдается окрашивание.  [c.13]

Некоторые металлы, например железо, никель, кобальт, марганец, хром, медь, сурьма, висмут, олово, свинец, цинк и кадмий, при нагревании на воздухе (таллий уже при комнатной температуре) образуют на своей поверхности окисный слой, толщина которого увеличивается с ростом температуры и продолжительностью нагрева. Тамманн с сотрудниками [5—10] проследили зависимость изменения окрашивания от продолжительности нагрева и показали, что процесс подчиняется степенному закону. Из этого они сделали заключение о скорости утолщения слоя, образующегося на поверхности шлифа.  [c.18]

По этому способу, разработанному Вальдовом и Бенедиксом [19], 4%-ный раствор желатины нагревают до 60° С и тонким слоем наносят на подогретую поверхность шлифа. Этот покровный слой твердеет после сушки в течение 0,5—3 мин в 3%-ном растворе формалина. Подготовленный таким образом образец травят в разбавленном, чаще всего спиртовом, растворе азотной кислоты от 1 до 2 мин, промывают в спирте и обрабатывают реактивом, который придает характерное окрашивание образованиям, возникающим во время травления и содержащимся в желатиновом слое. Вместо желатины можно использовать бесцветный лак, нитроцеллюлозу, разбавленную амилацетатом. Принцип выявления включений такой же, как с желатиновым покрытием.  [c.20]


Смотреть страницы где упоминается термин Окрашивание : [c.336]    [c.657]    [c.49]    [c.110]    [c.141]    [c.214]    [c.20]    [c.21]   
Смотреть главы в:

Основы учения о коррозии и защите металлов  -> Окрашивание


Основы учения о коррозии и защите металлов (1978) -- [ c.157 ]

Гальванотехника справочник (1987) -- [ c.17 , c.455 , c.457 ]



ПОИСК



Аддитивное окрашивание кристалло

Адсорбционное окрашивание

Алюминий окрашивание и тонирование

Анодное окрашивание

Аппараты для окрашивания распылением

Аустенито-ферритные типичная структура, окрашивание

Вспомогательное оборудование, используемое при окрашивании внутренней поверхности

Выбор материалов для окрашивания

Выбор материалов для окрашивания штукатурки и бетона

Выбор покрытий и технологического процесса окрашивания

Декоративное окрашивание

Заключение. Перспективы развития выпускных форм пигментов для окрашивания полимеров

Защита от коррозии путем окрашивания

Защитное окрашивание

Изменение активаторных полос поглощения и возникновение атомарных центров под действием аддитивного окрашивания

Классификация способов окрашивания внутренней поверхности

Латунь окрашивание и тонирование

Металлические Подготовка к окрашиванию

Методы окрашивания полимерных материалов

Методы переработки полимерных материалов и особенности их окрашивания

Механизация и автоматизация процессов окрашивания

Никель окрашивание и тонирование

Оборудование для окрашивания в барабанах

Оборудование для окрашивания обливанием

Оборудование для окрашивания окунанием

Оборудование для окрашивания распылением

Оборудование для окрашивания распылением в электростатическом поле

Оборудование для окрашивания судов и строительных объектов

Окрашивание (морение) и отбелка поверхности древесины

Окрашивание адсорбционное 2.63 Особенности процесса

Окрашивание без ущерба (удаление пятен от красок)

Окрашивание безвоздушным распылением

Окрашивание безвоздушным распылением с подогревом

Окрашивание бетона и штукатурки

Окрашивание в барабанах

Окрашивание в электрическом поле высокого напряжения

Окрашивание внутренней поверхности емкостей и резервуаров

Окрашивание выпускными формами пигментов

Окрашивание древесины

Окрашивание и лакирование

Окрашивание и лакирование древесины Основные свойства древесины и ее поверхности

Окрашивание и тонирование металлов (А. П Эйчис, И, И. Стравницер)

Окрашивание кожи водными красками

Окрашивание кожи эфироцеллюлозными красками

Окрашивание металла Различные виды лакокрасочных покрытий и их назначение

Окрашивание металлов и гальванических покрытий

Окрашивание на вальцах

Окрашивание неорганическими красителями

Окрашивание обливанием

Окрашивание оксидированного алюминия

Окрашивание оксидных покрытий

Окрашивание окунанием

Окрашивание окунанием и обливом

Окрашивание пигментами

Окрашивание пневматическим распылением

Окрашивание по влажной поверхности

Окрашивание полимеров в процессе синтеза

Окрашивание полимеров в расплаве

Окрашивание распылением

Окрашивание распылением в электрическом поле

Окрашивание сернистыми соединениями

Окрашивание стен

Окрашивание столярных изделий — оконных переплетов, дверей

Окрашивание струйным обливом с выдержкой в парах растворитеОкрашивание электроосаждением

Окрашивание судов (Р. Ламбурн

Окрашивание химическое и электрохимическое

Окрашивание цветных металлов химической обработкой поверхности

Окрашивание штукатурки и бетона О свойствах поверхности штукатурки и бетона

Окрашивание щелочногалоидных кристаллов излучением высокой энергии (Г. Пик)

Оксидирование (окрашивание) металлов и сплавов Область применения

Оксидирование, фосфатирование, химическое и электрохимическое окрашивание металлов

Оксидирование. Фосфатирование. Сульфидирование. Окрашивание цветных металлов химической обработкой поверхности

Основное оборудование для окрашивания и лакирования Общие сведения

Основные представления о механизме электрического старения (электролитического окрашивания) щелочно-галоидных кристаллов

Подготовка внутренней поверхности перед окрашиванием S Химические способы подготовки внутренней поверхности

Подготовка поверхности металлов к окрашиванию Об основных свойствах и структуре поверхности металлов

Подготовка поверхности перед окрашиванием

Подготовка поверхности под окрашивание масляными красками

Подготовка поверхности штукатурки к окрашиванию

Подражательное окрашивание

Покрытие волокнистых материалов Окрашивание и лакирование тканей и кожи

Потери краски при окрашивании внутренней поверхности

Преимущества окрашивания как способа защиты

Применение пигментов для окрашивания полимеров

Противокоррозионное окрашивание

Растворители для обезжиривания металлических поверхностей, подготовляемых к окрашиванию Составы

Ручной инструмент для кистевого окрашивания

Способы окрашивания пола

Сравнительная оценка методов окрашивания

Сталь окрашивание и тонирование

Стекло Окрашивание

Сухое окрашивание

Теория окрашивания стекла (глазури)

Технологическая операция разметки и ее состав — Окрашивание заготовок и установка опоры для ножки циркуля

Технология окрашивания

Физико-химические процессы, протекающие при окрашивании стекла (глазури)

Характеристика пигментов, применяемых для окрашивания полимерных материалов

Химическое и электрохимическое окрашивание изделий из цветных металлов

Химическое окрашивание

Цветовое оформление объектов окрашивания

Цинковые сплавы окрашивание и тонирование

Электролитическое окрашивание кристаллов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте