Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Оксид цинка

Используемые при изготовлении отливок разнообразные материалы при взаимодействии с расплавленным металлом выделяют большое количество различных газов (оксид углерода, сернистый газ, аммиак, хлор, дымовые газы, продукты деструкции связующих, пары воды) паров (металлов, фторидов, хлоридов) и пыли (кремнезема, оксидов цинка и магния, частиц кокса, извести и др.). Некоторые из перечисленных веществ токсичны.  [c.173]


Причина изменения полярности, по-видимому, заключается в образовании непроводящ,их пористых осадков гидроксида цинка или основных солей цинка в условиях, когда цинк является анодом по отношению к железу, и в образовании оксида цинка, когда цинк является катодом [15]. Последнее соединение является полупроводником с электронной проводимостью. Следовательно, в аэрированной воде пленка ZnO может работать как кислородный элект-> род, чей потенциал, как и в случае прокатной окалины на стали, положителен по отношению к цинку и железу. Соответственно,  [c.237]

Оксид цинка Z Любое 37(1) [135] — — — —  [c.162]

К другим полупроводниковым оксидам относится оксид цинка (ZnO) с избытком цинка по сравнению со стехиометрическим составом, являющийся примесным полупроводником только 7г-типа. При прокаливании на воздухе (в атмосфере, содержащей кислород) проводимость ZnO уменьшается. К полупроводникам относится и частично восстановленный диоксид титана TiO., (см. табл. 8-5). Полупроводниковые оксиды используются в основном для изготовления терморезисторов с большим отрицательным температурным коэффициентом удельного сопротивления [—(3-Ь4) %/К].  [c.265]

Наибо.лее значительное влияние оказывает температурный фактор (рис. 2). Изменение температуры термообработки от 150 до 700 °С при одном и том же количестве связки приводит к постепенному появлению в характерной керамической структуре легкоплавких участков, обогащенных по сравнению с исходным составом оксидом калия. Это объясняется тем, что при температурах свыше 150 С в результате взаимодействия силиката калия с высокодисперсным оксидом цинка образуются силикаты цинка, что подтверждается данными рентгенофазового ана.лиза. Дальнейшее повышение темпе-  [c.101]

Цинковые белила, полученные из цинксодержащего сырья, имеют частицы игольчатой формы. Цинковые белила, получаемые из металлического цинка, выпускаются различных марок с содержанием оксида цинка от 98 до 99,7%. Основные примеси— оксиды кадмия и свинца (0,015—0,3%), водорастворимы соли (0,1—0,5%) и металлический цинк (0,04—0,06%). Цинковые белила, получаемые из цинксодержащего сырья, содержат 91—95% оксида цинка и большое количество оксидов свинца и водорастворимых солей. Чистый оксид цинка имеет слабощелочную реакцию. Несмотря на то что в условиях промышленного изготовления поверхность оксида цинка адсорбирует различные газы, значение pH водных вытяжек из оксида  [c.62]

Оксид цинка и продукты его взаимодействия со связующим оказывают влияние на сушку покрытий иногда они замедляют сушку в начальный период, т. е. на стадии высыхания от пыли , но всегда способствуют ускорению высыхания покрытия в нижних слоях, уменьшают остаточную липкость, повышают твердость готовой пленки и уменьшают тенденцию к сморщиванию, которое обусловлено высыханием пленки с поверхности. Это свойство оксида цинка имеет большое значение при использовании его в быстровысыхающих грунтовках и эмалях [20].  [c.63]


Цинковая пыль — порошок серого цвета, представляющий собой почти чистый цинк (95—97%), содержащий оксид цинка (2—4,5%) и незначительные примеси свинца, кадмия, железа, кремния. Очень небольшая часть цинка (до 0,1%) находится в виде хлорида и сульфата.  [c.67]

Цинковая пыль, полученная по второму методу, содержит повышенное количество оксида цинка и имеет частицы неправильной формы. Плотность цинковой пыли 7000 кг/м при хранении красок образуются плотные осадки.  [c.67]

Таблица 8.2. Характеристика водных вытяжек хроматных пигментов и их смесей с оксидом цинка Таблица 8.2. Характеристика водных вытяжек хроматных пигментов и их смесей с оксидом цинка
В связи с тем что пассивирующие свойства пигментов определяются в значительной степени концентрацией ионов Сг +, представляет интерес изыскание способа управления процессом вымывания пассивирующей части из пигментов за счет введе- ния в их состав других компонентов. Таким компонентом является оксид цинка, широко применяемый на практике.  [c.133]

Экспериментальные данные показали, что пассивирующую способность хромата цинка и смешанного хромата бария-калия по отношению к стали и магниевому сплаву можно сильно повысить при добавлении оксида цинка (рис. 8.8). Изучение кинетики электродных реакций в водных вытяжках хроматов и их смесей с оксидом цинка также показало, что добавление оксида цинка к смешанному хромату бария калия способствует увеличению анодной поляризации стали и, следовательно, уменьшает скорость анодного растворения (рис. 8.9), В вытяжке одного смешанного хромата сталь удается заполяризовать лишь до 600—700 мВ (после чего она переходит в активное состояние), а в вытяжке, полученной из смеси хромата с оксидом цинка, электрод можно заполяризовать анодно до потенциала 1400—1500 мВ. Благотворное влияние оксида цинка отмечено и в случае добавления его к хромату цинка.  [c.133]

Это объясняется следующим. Как видно из данных табл. 8.2, при добавлении оксида цинка к хроматным пигментам заметно усиливается вымывание хроматных ионов во всех пигментах, за исключением хромата стронция. Эта зависимость четко выявляется при использовании хромата цинка, в водной вытяжке  [c.133]

Оптимальные свойства грунтовок, содержащих смесь хро-матных пигментов, оксида цинка, железного сурика и талька, достигаются в интервале концентраций 25—30%. Хотя основным назначением грунтовки является прямое воздействие на кинетику электрохимических процессов, протекающих на металле, это не означает, что грунтовка не может играть роль диффузионного барьера. Таким образом, общую защитную способность определяет совокупность диффузионных и пассивирующих свойств.  [c.154]

Ингибированный модификатор ржавчины № 4 44 представляет собой состав на основе ортофосфорной кислоты, оксида цинка, танина, буры. Система однокомпонентная.  [c.166]

Из неорганических соединений используют аммоний роданистый и хромовокислый, борную кислоту, оксид кадмия, медь, оксид меди, медь азотнокислую и сернокислую, натрий кремнекислый, кремнефтористоводородный и фосфорнокислый, цинк и оксид цинка.  [c.149]

Цинковые белила по химическому составу представляют собой оксид цинка с небольшой примесью оксидов свинца, кадмия, железа. Применяемые в качестве наполнителя ФПМ цинковые белила повышают их износостойкость.  [c.170]

Оксиды цинка и магния ZnO, MgO  [c.23]

Состав смеси, ч. <масс.) НК—ЮО оксид цинка — 5 стеариновая кислота —3 сера —З ускоритель—1 ПМ-75 —50.  [c.26]

Мягчнтели (парафин, стеариновая кислота, канифоль и др.) служат для облегчения процесса смешивания резиновой смеси и обеспечения мягкости и морозоустойчивости. Для замедления процесса окисления в резиновые смеси добавляют противостарнтели (вазелин, ароматические амины и др.). Процесс вулканизации ускоряют введением в смесь оксида цинка и др.  [c.436]

Совершенно по-иному ведут себя композиции состава 2пО— К2О 33102. Электронно-микроскопические реплики показали более резкую границу между зернами наполнителя и связкой, что свидетельствует о незначительной смачивающей способности силикатной связки по отношению к оксиду цинка. В связи с этим предварительная обработка зероп оксида цинка раствором силиката калия не ока-  [c.101]


Изменение объемного содержания связки от 10 до 40 мае. % в композициях па основе оксида цинка (температура термообработки 150 °С) существенно не в.лияет на структуру композиций — во всех случаях она остается мелкокристаллической.  [c.101]

Добавление оксида цинка в хроматные пигменты целесообразно также в связи со стабилизацией коррозионной среды. В промышленной атмосфере, содержащей диоксид серы в больших концентрациях, конденсирующиеся на поверхности слои электролита обладают кислой реакцией. Проникая через лакокрасочные пленки, кислый электролит может способствовать восстановлению шестивалентного хрома и, следовательно, деполяризации катодного процесса. Введение в пассивирующую грунтовку основного пигмента будет препятствовать подкисле-нию среды, что предотвратит возможность участия хромата в катодном процессе. В этих условиях будут проявляться лишь тормозящие действия хромата по отношению к анодному процессу, т. е. его пассивирующие свойства. Таково поведение стали, магниевого сплава и дуралюмина в водных вытяжках хроматных пигментов, образующихся при проникновении через лакокрасочный слой воды и других коррозионно-активных агентов.  [c.134]

С мешанный кромат бария-калия (33,3 %)-f 4-оксид цинка (33,3%)+тальк (33.4%) Смешанный хромат бария-калия (33,3) + оксид цинка (33,3%)+тальк (33,4%) с перекрытием эмалью ЭП-74Т Хромат цинка (33,3%) + оксид цинка (33,3%) + + тальк (33,4%) с перекрытием эмалью ЭП-74Т  [c.140]

Как выше было указано, нами был обнаружен эффект изменения растворимости одного пигмента под действием другого (растворимость хромата цинка повышалась вдвое под действием оксида цинка). На основании этого было высказано предположение о возможности повышения пассивирующих свойств тетраоксихромата посредством добавления к нему фосфата хрома. В связи с этим были изучены водные вытяжки из смесей пигментов. Результаты исследования приведены на рис. 8.16 и в табл. 8.5.  [c.142]

Хромат свинца Тетраоксихромат цинка Триоксихромат цинка Свинцовый сурик Оксид цинка Цинковая пыль  [c.154]

Состав материала Para ril-BJ—50 частей, Para ril-D—100 частей, поливинилацетат— 50 частей, полистирол—100 частей, оксид цинка —10 частей, ингибитор 2246-1 часть, пе-рекись дикумила —7 частей, сажа — 50 частей.  [c.423]

Картонно-латексные заготовки для накладок сцепления и тормозных накладок изготовляют методом вырубки из асбестового картона, пропитанного латексом. В отличие от предыдущих способов полимерную смесь приготовляют в водной среде, так как в качестве связующего применяется синтетический латекс. Смесь, содержащая асбест, крошку из дробленых отходов, латекс, серу и оксид цинка, изготовляют в специальных аппаратах — массных роллах. Общий цикл изготовления смеси 1.5 ч. Готовая смесь поступает в емкость, где находится вертикальный вал с мешалкой, поддерживающей асбокаучуковую суспензию во взвешенном состоянии. Из емкости смесь поршневым насосом перекачивают для изготовления картона на картоноделательную двухцилиндровую машину. Картон, снимаемый с картоноделательяой машины, отжимается на прессе от излишней влаги. Вырубленные из картона заготовки выдерживают для дальнейшего удаления влаги в стопах около 4 сут, сушат в течение 4 ч при 95 °С и вулканизуют в сушильно-прокалочных агрегатах в течение 4 ч при 145° С.  [c.175]

Состав смеси, ч. (масс.). каучук — 100 стеариновая кислота — 2 оксид цинка — 5 сульфенамид М—1 сера — 2,5.  [c.25]


Смотреть страницы где упоминается термин Оксид цинка : [c.208]    [c.255]    [c.151]    [c.101]    [c.54]    [c.63]    [c.132]    [c.134]    [c.134]    [c.140]    [c.141]    [c.141]    [c.112]    [c.254]    [c.418]    [c.420]    [c.421]    [c.191]    [c.107]    [c.199]    [c.28]    [c.31]   
Смотреть главы в:

Окрашивание полимерных материалов  -> Оксид цинка


Светостойкость лакокрасочных покрытий (1986) -- [ c.55 , c.137 ]

Пьезоэлектрические резонаторы на объемных и поверхностных акустических волнах (1990) -- [ c.278 , c.470 , c.473 ]



ПОИСК



Оксиды

Цинка

Цинкит



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте