Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Растворы проникающие

Выбор лакокрасочного покрытия определяется его стойкостью к воздействию агрессивных сред, в которых должен эксплуатироваться защищаемый объект, способностью хорошо смачивать поверхность металлического покрытия и образовывать низковязкие растворы, проникающие в его поры.  [c.55]

Аммиачная селитра — весьма гигроскопичный продукт, жадно поглощающий влагу из воздуха. Пыль и гранулы ее, попадающие на конструкции, образуют пересыщенные растворы, проникающие в поры строительного материала и разрушающие его. Это происходит по двум причинам. Во-первых, водные растворы аммиачной селитры имеют кислую реакцию (pH = 4- -5) ив бетоне вза-  [c.288]


По своему происхождению все известные горные породы подразделяются на три группы 1) магматические, или изверженные, возникающие в результате застывания в глубине земной коры или на поверхности земли силикатного расплава — магмы или лавы 2) осадочные горные породы, образующиеся путем механического или химического осаждения продуктов разрушения ранее существовавших горных пород, а также благодаря жизнедеятельности и отмиранию организмов 3) метаморфические породы, образующиеся из любых горных пород при воздействии на них высоких температур и давления, различных газообразных и жидких растворов, проникающих с глубины.  [c.14]

Мыльная проба. На проверяемые участки поверхности наносят небольшое количество мыльного раствора, проникающего в полость трещины. Дефект распознается по линии мыльных пузырьков.  [c.64]

Между отдельными ячейками в микроструктуре наблюдаются утолщения границы, свидетельствующие о наличии там маточного раствора, проникающего в направлении, противоположном направлению роста ячеек для восполнения усадки кристаллизации. За пределами ячеистой структуры вектор роста кристаллов меняет свое направление с радиального на осевое, а харак-  [c.632]

Высокая проникающая способность у-излучения облегчает его регистрацию и создает некоторые дополнительные возможности, в частности важную для исследования кинетики нестационарного растворения возможность непрерывного контроля радиоактивности раствора без вывода его из электрохимической ячейки (см. ниже).  [c.203]

Из известных люминесцентных растворов наилучшей проникающей способностью обладают растворы на основе керосина, наихудшей — на основе воды.  [c.113]

Проникновение хлорид-ионов через полимерные пленки было изучено нами на свободных пленках, разделяющих 0,5 и. раствор хлорида натрия и дистиллированную воду. Количество проникающих ионов хлора определялось аналитически.  [c.119]

Во втором случае процесс извлечения дополняется межфазовым взаимодействием твердой и жидкой фаз. В наиболее простом варианте материал растворяется в жидкости и диффундирует сквозь пористую структуру частицы в более сложном проникающая в поры жидкость вступает в реакцию с извлекаемым материалом, а продукты реакции выносятся наружу с помощью механизма диффузии. Первый случай щироко распространен в пищевой промыщленности второй — в химической промышленности и особенно в гидрометаллургии.  [c.227]

При оценке изменения электропроводности раствора, в который переходит электролит, проникающий через полимерную мембрану, сущность эксперимента заключается в следующем в одну из камер диффузионной ячейки с впаянными платиновыми электродами (рис. 4) заливают дистиллированную воду, в другую — исследуемый электролит. Камеры разделены полимерным образцом. При попадании в дистиллят ионов электролита, проникших через полимер, изменяется электропроводность дистиллята. Считается, что изменение электропроводности дистиллята пропорционально количеству проникшего электролита. Разновидностью приведенного выше способа является определение момента возникновения разности потенциалов (с помощью вольтметра) металлической подложки, покрытой полимерным покрытием, контактирующей с электролитом, или измерение электрического сопротивления пленки с помощью термометра по схеме, приведенной на рис. 5.  [c.15]


Рассмотренные выше закономерности сорбции и диффузии электролитов позволяют оценить их перенос через полимерные материалы. В отличие от сорбции и диффузии проницаемость электролитов через полимеры может быть определена методом стационарного потока. Экспериментальные данные о количестве проникающих компонентов раствора позволяют проверить надежность полученных выводов о механизме переноса.  [c.56]

Внешний признак процесса сорбции агрессивной среды полимером — увеличение массы и объема. Традиционно скорость этого изменения определяют при разных температуре и концентрации растворов и парциальном давлении паров. Интенсивность сорбции обычно оценивают с помощью кинетических кривых и сорбционных изотерм. Увеличение дефектности устанавливают качественно, проводя повторную сорбцию жидкой среды на тех же образцах после их высушивания. Помимо того что среда, проникающая в полимер, вызывает набухание, возможен также процесс изменения структуры полимера и степени его упорядоченности без ощутимого изменения объема. Для многокомпонентных систем покрытий процесс сорбции может сопровождаться вымыванием отдельных компонентов низкотемпературных пластификаторов и модификаторов, дисперсных наполнителей и др.  [c.69]

Первая подгруппа — твердые органические соединения. Их насыщенные водные растворы могут проявлять весьма высокую агрессивность по отношению к бетону, которая определяется такими факторами, как способность вещества к повышению растворимости в воде с увеличением температуры, проникающая способность растворов и физические свойства кристаллов, заполняющих поровое пространство цементного камня в условиях капиллярного подсоса или - при циклическом насыщении и высушивании.  [c.126]

Под воздействием паров раствора, проникающих из полости камеры в сильфонйый узел, возможны коррозионно-механические повреждения сильфона. Для предотвращения попадания паров к сильфону или снижения их агрессивности предусмотренно охлаждение стенок фланца, к которому крепят сильфонный узел к верхней части захвата. Конденсируясь на холодных поверхностях, пар не проникает к сильфону.  [c.47]

Фанерные трубы оказались непригодными для транспортировки горячих солевых растворов. Проникающий в капиллярные щели фанеры горячий солевой раствор просачивается между слоями фанеры, подвергаясь там охлаждению и испарению, при этом в толще стенок и на их поверхности выделяются кристаллы солей. Это приводит к образованию на поверхности фанерных труб соляных корок, а затем к расслаиванию стенок и появлению на них трещин. Попытки ликвидировать капиллярную проницаемость фанерных труб пропиткой лаком этиноль, а также покрытием внутренней поверхности асбовенилом не дали положительных результатов.  [c.180]

Высокая чувствительность к вредному влиянию водорода. Расплавленная медь хорощо растворяет водород и при наличии в ней закиси меди СпаО подвержена водородной болезни . Сущность водородной болезни состоит в том, что водород, легко проникающий в расплавленную медь, реагирует с кислородом закиси меди с образованием водяных паров по реакции СпаО -Ь На ->-Си -f Н О. Водяные пары в данных условиях создают в затвердевшем металле больщое давление и вызывают появление волосяных трещин, которые могут привести к разрушению изделия. Кроме того, водород вызывает пористость сварных соединений в связи с различной растворимостью в расплавленной и твердой меди и образованием водяных паров.  [c.136]

Другой метод исследования проникающей волны был предложен Мандельштамом и Зелени, а также независимо от них Вудом. Схема опыта Мандельштама—Зелени дана на рис. 3.10. Пучок параллельного света направляется сквозь стеклянную призму к границе раздела призма—жидкость под углом, большим предельного угла полного внутреннего отражепня. В жидкости растворено определенное количество флуоресцирующего вещества. Если не имело бы места проникновение световой энергии во вторую среду (в жидкость), то свет распространялся бы после полного внутреннего отражения на грашще раздела стекло—жидкость только по  [c.56]

Рентгенографические методы анализа широко используются для изучения структуры, состава и свойств различных материалов. Широкому распространению рентгенофафического анализа способствовали его объективность, универсальность, быстрота многих его методов, точность и возможность решения разнообразных задач, часто недоступных другим методам исследований. Вследствие высокой проникающей способности рентгеновских лучей для осуществления анализа не требуется создание вакуума. С помощью рентгенографического анализа исследуют качественный и количественный состав материалов (рентгенофазовый анализ), тонкую структуру кристаллических веществ - форму, размер и тип элементарной ячейки, симметрию кристалла, координаты атомов в пространстве, степень совершенства кристаллов и наличие в них микронапряжений, наличие и величину остаточных макронапряжений в материале, размер мозаичных блоков, тип твердых растворов, текстуру веп ес1в, плотность, коэффициент термического расширения, толидину покрытий и т.д.  [c.158]


Поэтому при коррозионной стойкости покрытия, ьолее высокой, чем у основного металла, общее количество водорода, участвующего в катодном процессе, значительно уменьшается, т.е. снижаются поверхг постная Концентрация водорода и наводороживание стали. Покрытие может снижать также долю водородной деполяризации, облагораживая электродный потенциал. Снижение доли водорода, образующегося при коррозии и проникающего в сталь, может быть достигнуто в том случае, если металл покрытия не является стимулятором наводороживании. Такой эффект был обнаружен в присутствии небольших количеств солей d, Sn, Pb, введенных в раствор соляной кислоты (pH = 1,5), при этом долговечность стали под нагрузкой значительно возросла. При наличии других ионов металлов возможен обратный эффект.  [c.70]

Метод цветной дефектоскопии применяют для обнаружения трещин, невидимых невооруженным глазом. Трещины выявляются после нанесения на предварительно зачищенную поверхность проникающего, смывающего и проявляющего растворов в соответствии с Методическими указаниями по цветнс й дефектоскопии деталей и сварных швов .  [c.99]

Метод проникающих растворов — жидкостный метод капиллярного неразрушающего контроля, основанный на использовании в качестве пропнкающего вещества жидкого индикаторного раствора.  [c.147]

Капиллярный метод проникающих растворов с люминесцентным способом обнаружения, обладающий первым классом чувствительности, использующий пенетрант № 1, проявитель № 1 и очиститель пепетранта № 7  [c.181]

Необходимо отметить, что при использовании энергии горячих сухих горных пород не ожидается возникновения каких-либо проблем загрязнения среды газами или минеральными веществами. Наоборот, химические соединения, вероятно, целесообразно добавлять в нагнетаемую холодную воду, чтобы из зоны разрушения можно было извлекать при помощи проникающих в нее растворов необходимые минеральные вещества, и тогда ГеоТЭС одновременно выполняла бы роль шахты.  [c.138]

Было установлено, что водные вытяжки из неингибированного алкидного лака имеют знататель-ную кислотность (pH 2,7), что обусловлено экстрагированием низкомолекулярных жирных кислот, содержащихся в лаке кислоты растворяются в проникающей через пленку воде, сообщая ей агрессивные свойства. При введении ингибиторов в лак резко снижается кислотность, и pH становится равным 6,8. Повышение pH, несомненно, приведет к понижению агрессивных свойств лака по отношению к металлу, однако, как будет показано ниже, это лишь один из возможных механизмов улучшения защитных свойств алкидных покрытий маслорастворимыми ингибиторами.  [c.184]

Более чувствительным способом поиска неплотностей является люминесцентный способ, при котором к воде, заливаемой в паровое пространство конденсатора, добавляют водные растворы люминофоров (уранин, флуоресцеин), обладающие свойством свечения под действием невидимых для глаза ультрафиолетовых лучей. При облучении трубных досок ультрафиолетовыми лучами проникающий через неплотность раствор люм 1Нофора светится ярким желто-зеленым цветом. При этом можно обнаружить даже весьма мелкие капли раствора или протечки типа слезок . Перед проведением опрессовки конденсатора с применением люминофоров необходимо вначале тщательно очистить трубные доски от загрязнений, обладающих свойством светиться в ультрафиолетовых лучах (ракушек, чещуек рыбы, нефтепродуктов и др.).  [c.55]

Другим примером вторичного . повреждения (металла является сернистая коррозия, вызываемая находящимися в дымовых газал окислами серы, которые растворяются в воде, проникающей в газоход экономайзера через какие-либо неплотности.  [c.126]

Методами А, с. пользуются в молекулярной акустике при исследовании газов и жидкостей. Анализ частотных зависимостей параметров распространения УЗ в твёрдых телах позволяет определить экстремальные диаметры ферми-поеерхностей и эфф. массы электронов, выявить несовершенство кристаллич. решёток, дислокации, домены, кристаллиты и т. п. Дополнит, информация о структуре исследуемого вещества может быть получена при изменении внеш. услови11 темп-ры, давления, напряжённости электрич. и магн, полей, освещённости, интенсивности проникающих излучений и т. п. В таких исследованиях, как правило, определяют не абс. значения параметров распространения, а их относит, изменения, при этом эти ивмерения на один-два порядка точнее абс. измерений. Такой подход позволяет, нанр,, проводить исследования слабых растворов биополимеров, где требуется разрешающая способность 10 —10 при измерениях приращений скорости звука, в то время как при измерении абс. значения скорости может быть достигнута точность 10 —10 . Аналогично при измерении относит, приращений коэфф. затухания может быть достигнута точность (2—5 -10 , при этом значения абс. величины измеряются с точностью (2—5)-10 .  [c.43]

Технология определения повреждения капиллярным способом следующая. Очищенные детали погружают в ванну с проявляющей жидкостью. Жидкость можно наносить пульверизатором или мягкой кистью. Затем деталь очищают раствором ТМС и просушивают подофетым сжатым воздухом, что способствует выходу проникающего раствора на поверхность детали и растеканию его по краям трещины. По длине и ширине полоски с контрастным веществом судят о месте расположения и размерах обнаруженной трещины. В конце операции деталь протирают ветошью или промывают струей холодной воды под давлением 0,2 МПа с последующей сушкой.  [c.123]

Испытания аммиаком, углекислым газом, их смесями с воздухом основаны на химической индексации проникающих через несшюшности под небольшим избыточным давлением указанных газов, вступающих в реакцию с индикатором. Индикатором смачивается бумажная лента или полоска марли и накладывается на контролируемый участок. В качестве индикатора при использовании аммиака применяется 5%-ный раствор азотнокислой ртути или раствор фенолфталеина. В результате химической реакции между аммиаком и воздухом на индикаторе появляются темные пятна.  [c.553]


При оценке изменения электропроводности раствора, в который переходит электролит, проникающий через полимерную мембрану, сущность эксперимента заключается в следующем [24—26] в одну из камер диффузионной ячейки с впаянными платиновыми электродами (рис. VI.4) заливают дистиллированную воду, в другую — исследуемый электролит. Камеры разделены полимерным образцом. При попадании в дистиллят ионов электролита, проникших через полимер, изменяется электропроводность дистиллята. Считается, что изменение электропроводности дистиллята пропорционально количеству проникшего электролита. Разновид-  [c.196]

Радиометрический анализ. Этот анализ можно разделить на две группы. К одной группе относятся методы оценки радиоактивности проникающих жидкостей, например электролита с мечеными атомами, который, проникая через полимерный материал, увеличивает радиоактивность поглотителя, обычно воды [31 ], и методы разделения полимерной ме 1браной растворов одного и того же вещества равных концентраций, один из которых содержит радиоактивную добавку. О проницаемости судят по нарастанию активности во втором растворе [32].  [c.197]

Благодаря больщой скорости диффузии в газовой фазе и высокой проникающей способности паров применение летучих ингибиторов коррозии позволяет обеспечить эффективную противокоррозионную защиту тех зон и такого оборудования, для которых невозможно использование ингибирующих растворов либо вследствие трудного доступа к ним, либо по другим причинам (невозможности полного дренирования остатков консервирующих растворов после консервации, недопустимости введения растворов по технологическим нормам). Вместе с тем применение летучих ингибиторов коррозии эффективнее таких пассивных методов защиты оборудования от стояночной коррозии, как выщеуказанные методы консервации с помощью азота и избыточного давления.  [c.170]

Проникающая способность различных анионов через защитные пленки может быть, по мнению Эванса и Бриттона, придерживающихся пленочной теории, охарактеризована током, возникающим, например, в коррозионном элементе алюминий-платина, погруженном в 0,001 М раствор хромовокислого калия, содержащего соль изучаемого аниона (0,05 М).  [c.75]

Влияние наводороживания на охрупчивание металлов, т. е. повышение его склонности к хрупкому разрушению, известно давно. Водород, проникающий в металл при его изготовлении, термической обработке, сварке, а также при травлении, нанесении электролитических покрытий и, наконец, в процессе эксплуатации материала в некоторых активных средах, значительно ухудшает физико-механические свойства стали и, следовательно, понижает работоспособность конструкций. Склонность к хрупкому разрушению под действием водорода у мягких сталей довольно ярко проявляется в снижении их пластичности (уменьшении значений л и б), а также в уменьшении величины характеристик технологической пробы на перегиб и скручивание. Оценить склонность к хрупкому разрушению под действием водорода у высокопрочных и малопластичных материалов указанными методами довольно трудно. В таких случаях данные о трещиностойкости материала являются важным показателем степени влияния наводороживания на хрупкую прочность стали. Приведем результаты таких исследований на стали У8 в закаленном и низкоотпу-щенном состоянии. Эти исследования проводили на пластинах размером 360 X 180 мм с центральной изолированной трещиной [13, 49], подвергнутой растяжению сосредоточенной нагрузкой (см. приложение 3, рис. 117, а). После нескольких замеров параметров, характеризующих распространение трещины в данном материале в среде воздуха лабораторного помещения, образец снимали с разрывной машины и помещали в ванну для насыщения водородом. Наводороживание проводили в 20%-ном растворе серной кислоты при плотности тока 8 шдм в течение 2 ч. Немедленно после наводороживания определяли трещиностойкость наводо-  [c.158]

Изменение природы и увеличение размеров катионов, содержащих протон, приводит к изменению положения потенциальной кривой протона (протонного терма) в растворе. Изменение природы растворителя также вызывает изменение высоты минимума потенциальной кривой адатома водорода у поверхности катода (вследствие. изменения теплоты адсорбции атома Н на металле). В результате этого изменяется энергия активации процесса перехода водорода из состояния ониевого иона в растворе в состояние адатома на поверхности металла катода. Изменяется также и свободная энергия возникающего адатома Н, что отражается на соотнощении между количеством атомов водорода,, претерпевающих молизацию и проникающих в металл катода.  [c.341]


Смотреть страницы где упоминается термин Растворы проникающие : [c.485]    [c.303]    [c.239]    [c.15]    [c.22]    [c.26]    [c.115]    [c.122]    [c.595]    [c.309]    [c.41]    [c.66]    [c.72]    [c.341]   
Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий том 1 (1986) -- [ c.147 ]



ПОИСК



Проников



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте