Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Пленки (определение)

Кроме минеральных пигментов используют еще и органические красители, которые придают пленке определенный колер и сохраняют ее прозрачность.  [c.398]

Существуют две общепризнанных точки зрения на природу пассивной пленки. Согласно первой, пассивная пленка (определение 1 или 2 в гл. 5) — это всегда затрудняющий диффузию барьерный слой продуктов реакции, например оксида металла или других соединений, который изолирует металл от окружающей среды и замедляет скорость реакции. Эту точку зрения иногда называют оксидно-пленочной теорией.  [c.80]


При каждом цикле воздействия силы на поверхность металла снимается часть оксидной пленки определенной толщины, т. е. если в промежутке между очередными силовыми действиями наблюдается прирост условной толщины оксидной пленки на величину Дб, то при каждом цикле очистки она утоняется на величину Або, и за время х=тго условная толщина оксидной пленки состав-  [c.195]

При формировании адсорбционной пленки определенную роль играют ионы кислоты в травильном растворе, влияющие на эффективность ингибитора. Поэтому один и тот же ингибитор в растворах соляной и серной кислот может оказывать различное действие.  [c.60]

В настоящее время известно несколько методов получения тонких пленок из керамических сегнетоэлектрических материалов, однако ни один из них не может быть рекомендован как универсальный, так как каждый может использоваться для получения пленок определенных толщин. По существу каждый метод  [c.292]

На рис. 351 приведен пример дифракционной картины окисных пленок, определенных на различных металлах [736, 737].  [c.639]

Однако применение микрографического метода (анализа) и углубление научных знаний относительно физико-химии твердых веществ в последние десять лет показало, что в действительности морфология окисных пленок гораздо сложнее. В данной работе излагаются некоторые наблюдения автора по строению окисных пленок определенной толщины (толщина превышает несколько микронов). Эти наблюдения производились -в процессе исследований при повышенных температурах и атмосферном давлении окисляющего газа окисление железа и его окислов на воздухе, в парах воды и смесях Н2О — Нг, окисление меди, марганца и их окислов на воздухе, окисление никеля на воздухе, окисление урана в углекислоте  [c.95]

На рис. VI,25 приведен пример изменения со временем скорости обогащения 1,0 н. раствора НС1 ионами железа. После действия азотной кислоты получались плохо воспроизводимые данные толщина слоя достигала 290 A. Это объяснялось тем, что при восстановлении азотной кислоты образуется азотистая кислота, сильно изменяющая скорость взаимодействия железа с азотной кислотой. Добавка мочевины, связывающей азотистую кислоту, привела к стабилизации толщины пленки. Она возрастала примерно в течение 1—5 мин действия азотной кислоты, достигая 83—89 А. Толщина пленки, определенная этим же методом в работе [27], колебалась от 40 до 200 A. Это снова заставляет сделать вывод, что не толщина пленки характеризует пассивность, а образование окисла, обладающего определенными защитными свойствами.  [c.222]


В воздушной среде на поверхности металла наблюдается интенсивный рост окисной пленки, скорость которого зависит от температуры испытаний, повышаясь с увеличением последней. Воздействие пленки зависит от ее сцепления с металлом, что в свою очередь определяется ее пластическими свойствами и толщиной. С увеличением толщины прочность ее сцепления падает вследствие напряжений роста и термических напряжений. Однако ввиду повышения ее пластичности с увеличением температуры толщина окисной пленки, имеющей хорошую адгезию с металлом, должна расти. Так как образование пленки чередуется с ее отслаиванием попеременно на отдельных участках, то можно допустить, что в любое время на всей поверхности образца имеется пленка определенной средней толщи-18  [c.18]

Итак, понятие о равновесной работе адгезии является одной из важных характеристик адгезии пленок. Определение равновесной части адгезионного взаимодействия позволяет оценить вклад  [c.33]

Для установления режимов сварки полимерных пленок определенной толщины, при которых обеспечивается максимальная производительность и оптимальная прочность соединений, удобно использовать номограмму на рис. 188. Режимы сварки по номограммам [86] находят наложением линейки таким образом, чтобы она соединяла задаваемые параметры — толщину свариваемого материала и максимальную скорость сварки. Точка пересечения 194  [c.194]

Химические покрытия представляют собой пленки определенного химического состава, которые образуются на поверхности металла в результате воздействия на него химических реагентов. Наибольшее распространение получили окисные и фосфатные пленки.  [c.8]

Эластичность пленок, определение 182 Электрод  [c.291]

Метод отсоса пленки. Определение интенсивности срыва и осаждения капель на пленку основано на измерении расхода жидкости в пленке при отсутствии испарения и конденсации, когда уравнение расхода в пленке имеет вид  [c.206]

К покровным лакам принадлежат также пигментированные эмали это — лаки, в состав которых входит пигмент, т. е. мелкий порошок неорганического состава (обычно окислы металлов), придающий пленке определенную окраску, улучшающий ее механическую прочность, теплопроводность и способность прочно приставать к поверхности, на которую наносится лак. Некоторые эмали наносят не на твердую изоляцию, а непосредственно на металл, при этом на его поверхности образуется электроизоляционный слой (изоляция эмаль-проволоки или листов электротехнической стали в расслоенных магнитопроводах трансформаторов).  [c.163]

К покровным лакам принадлежат также пигментированные эмали это — лаки, в состав которых входит пигмент, т. е. мелкий порошок неорганического состава (обычно окислы металлов), придающий пленке определенную окраску, улучшающий ее механическую прочность, теплопроводность и способность прочно приставать к поверхности, на которую на-  [c.164]

Перед нанесением покрытий необходимо удалять оксидные пленки, иначе не может быть обеспечена достаточная прочность сцепления покрытий с поверхностью, на которую покрытие наносится. Однако в ряде случаев для достижения этих же целей можно применять пассивирование поверхности. Обязательное условие при этом — получение на поверхности тончайшей пассивной пленки определенной структуры и пористости. Такие пленки не только не ухудшают, но даже повышают сцепление с обрабатываемой поверхностью и снижают пористость покрытий.  [c.147]

Заключительной операцией подготовки поверхности деталей является активирование металла, от которого во многом зависит качество покрытий. Химическая или анодная обработка растворяет, а катодная — восстанавливает тонкие пленки оксидов, которые могут препятствовать прочной связи покрытия с основой. Благоприятное влияние такой обработки очевидно. Однако, как сказано выше, ряд работ указывает на то, что, в отличие от таких неоднородных, нерегулярных пленок, после их удаления и формирования на поверхности металла более однородной и равномерной пленки определенной пористости можно наносить покрытия, достигая высокой прочности сцепления его с основой.  [c.60]


Следует признать, что обычная операция химического активирования поверхности металла перед осаждением на него покрытий привычнее и проще, чем формирование на металле в сравнительно узком диапазоне режимов пассивирующей пленки определенной толщины и сплошности. Однако в дальнейшем развитии гальванотехники не следует игнорировать этот вариант, который может повысить качество покрытий.  [c.71]

Велики технологические трудности. Опыт по получению пленок элементарных полупроводников — германия и кремния — показы вает, что для получения пленки определенного контролируемого ти па проводимости необходим высокий вакуум (10 —10 мм рт. ст.) Полупроводниковые пленки чрезвычайно чувствительны к загряз нениям при нанесении, так как эти примеси и будут в итоге опреде лять проводимость пленки. Поэтому в данном случае наилучшим методом испарения будет бестигельный, с помощью электронной бомбардировки.  [c.164]

Твердость лаковых пленок, определенная на маятнике Кузнецова, зависит от материала, на который нанесена лаковая пленка. Полагается наносить ее на стекло. Кроме того, твердость лаковых пленок определяют по ГОСТ 4765-49 по наименьшей высоте падения груза весом 1 кГ с шариковым бойком, вызывающим видимое разрушение пленки.  [c.112]

Твердость лаковых пленок, определенная на маятнике Кузнецова, зависит от толщины пленки и от материала, на который она нанесена. Полагается наносить пленку на стекло.  [c.95]

В зависимости от состояния поверхности различают два вида конденсации капельную и пленочную. Если поверхность конденсатора не смачивается жидкостью (покрыта каким-либо жиром, керосином, нефтяным продуктом и др.) и конденсат осаждается в виде отдельных капелек, то происходит капельная конденсация. На смачиваемой поверхпости конденсатора конденсирующийся насыщенный пар образует сплоп1ную пленку определенной толпшны такая конденсация называется пленочной. Капельная конденсация — явление случайное, неустойчивое и кратковременное. Она отличается интенсивным теплообменом и коэффициент теплоотдачи цри ней в 15—20 раз выше, чем при пленочной конденсации. Объясняется это явление тем, что конденсируюн[ийся пар находится в непосредственном соприкосновении с охлаждаемой поверхностью.  [c.452]

К покрывным лакам принадлежат такясе гмгментировапные эмали-, это — лаки, в состав которых входит пигмент, т. е. порошок неорганического состава (обычно — оксиды металлов), придающий пленке определенную окраску, улучшающий ее мех -ническую прочность, теплопроводность и адгезию к поверхности, на которую нанесен лак. В полу проводящих лаках пигментом является углерод (сажа) пленкч таких лаков имеют низкое удельное поверхностное сопротивление (от 10 до IQi" Ом) и наряду с лентами из железистого асбеста используются в произЕодстве электрических машин на высокие рабочие напряжения для улучшения картины электрического поля на границе пазовых и лобовых частей обмоток.  [c.129]

Метод промышленной радиографии основан на том, что степень почернения радиографической пленки в некотором диапазоне пропорщгональна экспозиционной дозе. Это определяется тем, что плотность почернения D пленок пропорциональна числу проявленных зерен галоидной соли серебра, а экспозиционная доза X зависит от числа квантов, приходящих на пленку. Эффективность регистрации радиографической пленки определяется ее способностью получать различные плотности почернения при проявлении после облучения ионизирующим излучением различной энергии с одинаковой экспозиционной дозой. На практике эффективность регистрации характеризуется спектральной чувствительностью пленки Q, являющейся величиной, обратной экспозиционной дозе X и необходимой для получения на пленке определенной плотности почернения D.  [c.31]

Пигменты —тонкодисперсионные порош кообразные вещества, вводимые в состав ла кокрасочной композиции для придания лакокрасочной пленке определенного цвета и укрывистости (непрозрачности) и повышения световой, атмосферной, коррозионной, эрро-зионной, термической стойкости и механической прочности пленки. Пигменты, в отличие от красителей, нерастворимы в воде, маслах, смолах и растворителях и при введении в лакокрасочные композиции образуют с ними суспензии.  [c.202]

Комбинация мочевинных и алкидных -смол с успехом используется для производства ряда покрытий горячей сушки. Но пленки смесей меламиновых и алкидных смол обладают лучшей стойкостью к действию воды, растворителей и химикатов, лучшей стойкостью цвета при температурах выше нормальной и лучшей атмо-сферостойкостью. При горячей сушке они образуют пленки определенной твердости в срок, меньший, чем смеси мочевинных и алкидных смол. Ниже приводится сравнение мочевинных и мел-аминО Вых смол в покрытиях горячей сушки.  [c.390]

Прочность на разрыв и удлинение. Для измерения прочности на разрыв и удлинения пользуются полосками лаковых или пластмассовых пленок определенных размеров. Полоска помещается в машину, в которой ее подвергают действию возрастающей нагрузки. Полоска под действием нагрузки вытягивается и, наконец, разрывается. При помощи машины S ott Tester IP-4 [21] с автоматической записью на диаграмме вычерчивается кривая, показывающая удлинение пленки в зависимости от увеличения на нее нагрузки. На рис. 16 показан ряд типичных кривых в координатах нагрузка — удлинение.  [c.446]

Таким образом, представляется еще одна возможность ускорить испытания, создавая такие условия, при которых на по-вер.хности металла пленка определенной толщины ( 150 мкм) сохраняется возможно дольше, а сам электролит постепенно испаряется, способствуя этим увеличению скорости кислородной деполяризации благодаря саморазмешиванию. Степень самог размешивания зависит от толщины пленки электролита на металле. Пленки в термостатированных условиях практически перестают размешиваться, как показали наши опыты, при толщине 0,035—0,040 см. Чем меньше влажность воздуха, тем сильнее размешивается электролит и тем больше скорость кислородной деполяризации при данной толщине пленки. На гто указывают кривые, характеризующие зависимость скорости  [c.43]


Наносится клей на соединяемые поверхности пульверизатором, кистью, шпателем (или готовая клеевая пленка определенной толщины помещается между соединяемыми деталями). Вязкость клея регулируется при помощи разбави-телей-растворителей. Жизнеспособность клея составляет от 2—5 ч (ПУ-2, ВК-5) до одного года (эпоксид П и Пр, В К-2).  [c.215]

Время, необходимое для получения оксиднои пленки определенной толщины,  [c.242]

Формула (100) наиболее точна и проста рекомендуется для всех методов нанесения лакокрасочных покрытий. Формула (101) используется при расчете удельного расхода на лаконаливочных машинах. Формула (102) применяется в тех случаях, когда необходимо установить удельный расход, обеспечивающий получение требуемой толщины сухЬй пленки определенными лакокрасочными материалами приемлема для всех методов нанесения лакокрасочных материалов.  [c.72]

В смазочных маслах ограничивается содержание продуктов, способствующих образованию отложений на поверхностях деталей двигателя и вызывающих коррозию. Способность масла к отложения1М оценивается коксуемостью, показывающей относительное количество (в процентах) кокса, образующегося при нагревании масла до определенной температуры без доступа воздуха термоокислительной стабильностью, выраженной временем в минутах, необходимым для образования на нагретой металлической поверхности лаковой пленки определенной липкости моющими свойствами в баллах, показывающих степень загрязнения поршня стандартной лабораторной установки лаковыми отложениями.  [c.61]

Водородная коррозия 76 Водородная хрупкость медв 78 Высыхание лаковых пленок, определение 182  [c.284]

Влияние окисной пленки. Наличие окисной пленки на поверхности основного металла также ухудшает сцепляемость осадка с подкладкой. Влияние окисной пленки на сцепляемость электролитического никеля с медью было изучено Г. Линфордом и А. Внекатесварлу [26]. Образование на меди окисной пленки определенной толш ины и осаждение никеля проводилось в специально оборудованном аппарате, разработанном Г. Линфордом и Д. Федером [27]. Аппарат состоит из трех изолированных от воздуха камер. В первой, камере производится обезгаживание меди при нагревании в вакууме, восстановление имеющейся окиси при допуске в камеру водорода и окисление при впуске кислорода. Во второй камере, заполненной инертным газом, осуществляется взвешивание образца на микровесах до и после окисления образца с целью определения толщины окисной пленки. В третьей камере происходит электроосаждение никеля на окисленный образец. Толщина окисной пленки рассчитывается из привеса образца в предположении, что окисная пленка представляет собой СигО и равномерна по толщине.  [c.336]

На шероховатой смачи ваемой охлаждаемой поверхности кон-деноируюш, ийся пар образует сплошной слой конденсата, (который под действием сил трения и веса образует стекающую пленку определенной толщины.  [c.207]

Как уже сказано, проведенные в последние годы исследования показали, что прочное сцепление покрытия с основным металлом может быть достигнуто не только его активированием, но и другим путем — формированием в процессе пассивирования оксидной пленки определенной толщины и пористости. Сравнение прочности сцепления со сталью медного покрытия из цианидного электролита показало 34 , что в случае предварительного активирования в 2,5 % H2SO4 прочность сцепления осадка ниже, чем в случае предварительного пассивирования стали в концентрированной азотной кислоте (рис. 3.3). Примером эффективности подобного пассивирования является процесс осаждения металлических покрытий на алюминий и его сплавы, предварительно анодированные в течение 5—8 мин в 30 % Н3РО4 при плотности тока 1 —  [c.70]

В последнее десятилетие появились исследования по изысканию методов уменьшения пористости поверхностных пленок на стекле путем заполнения пор гидрофобными веществами. К таким исследованиям относится работа Л. С. Ястребовой (1958), разработавшей кислотно-парафиновый метод защиты оптических силикатных стекол от химического разрушения. Сущность этого метода заключается в обработке поверхности стекла 0.1 н. раствором уксусной кислоты в течение времени, необходимого для образования кремнеземистой пленки определенной толщины приблизительно 1350—1400 А. После промывки и подсушивания образцов их прогревают в расплавленном парафине при 230° в течение 30 мин. При этом достигается высокий защитный эффект, как свидетельствуют результаты, полученные Л. С. Ястребовой.  [c.50]

Правильный подбор растворителей для получения лаков и пленок определенного качества—важнейшая задача мастера. Растворитель должен обладать определенной скоростью испарения. Слишком быстрое испарение растворителя нежелательно, так как это приводит к загустеванию лака и маляр не успевает закрасить и разравнять окрашиваемую поверхность кистью. Слишком быстрое испарение растворителей также является причиной образования на поверхности пленки различных дефектов (гусиная кожа, побеление, вид апельсиновой корки). Медленное испарение растворителя задерживает высыхание лака.  [c.47]


Смотреть страницы где упоминается термин Пленки (определение) : [c.404]    [c.114]    [c.157]    [c.225]    [c.225]    [c.536]    [c.178]    [c.13]    [c.25]    [c.175]    [c.49]   
Метрология, специальные общетехнические вопросы Кн 1 (1962) -- [ c.551 ]



ПОИСК



Вариант 2.3. Определение зависимости скорости и степени отверждения от цвета лакокрасочной пленки

Гель-золь-фракция определение содержания в лаковых пленках

Косвенные методы определения адгезионной прочности пленок

Метод I. Определение влагопоглощения пленкой на подложке

Метод I. Определение содержания гель-золь фракции в лаковых пленках

Метод II. Определение влагопоглощения свободной пленкой

Метод II. Определение содержания гель-золь-фракции в пигментированных пленках

Методы определения адгезии пленок

Методы определения адгезионной прочности пленок

Методы определения адгезионной прочности тонких пленок

Методы определения коррозии металлов под пленкой

Микрохимический метод определения состава пленок

Образцы для определения диэлектрической проницаемости на высоких частотах пленок

Определение адгезии лакокрасочных пленок методом отслаивания

Определение адгезии путем одновременного нормального отрыва всей пленки

Определение адгезионной прочности пленок методом их отрыва

Определение адгезионной прочности пленок многократным изгибом

Определение адгезионной прочности тонких пленок методом штифтов

Определение влагопоглощаемости пленки па подложке

Определение влагопоглощения лакокрасочной пленкой

Определение влагопоглощения пленкой в вакуумной установке

Определение водо- и паропроницаемости покрытий (пленок)

Определение водонабухания и водостойкости пленок

Определение водонабухания пленок стандартным методом

Определение водонабухания свободных пленок

Определение водостойкости пленок

Определение водостойкости пленок стандартным методом

Определение водостойкости, водонабухания и водопроницаемости лакокрасочных покрытий (пленок)

Определение дугостойкости (искростойкости) пленки

Определение контрастности и чувствительности рентгеновской пленки

Определение коэффициента линейного расширения лакокрасочных пленок

Определение липкости лакокрасочных пленок

Определение механических свойств лакокрасочных пленок при растяжении

Определение механических свойств пленок прибором Поляньи

Определение механических свойств пленок частотным прибором Александрова

Определение морозостойкости пленки по удлинению ее при приложении нагрузки

Определение напряжений методом лаковых пленок

Определение относительного удлинения пленок и их прочности Ли при растяжении

Определение паро- и водопроницаемости пленок

Определение паропроницаемости лакокрасочных пленок

Определение паропроницаемости лакокрасочных пленок по методу НИИЛК

Определение полирующих свойств полировочных материалов и испытание свойств пленок (покрытий) полироваться

Определение полного высыхания пленок

Определение пористости лакокрасочных пленок химическим методом

Определение пробивной напряженности лакокрасочных пленок

Определение пробивной напряженности пленки до воздействия воды

Определение пробивной напряженности пленки после воздей44 ствия воды

Определение прозрачности лаковых пленок фотоэлектрическим

Определение прочности на приборе для разрыва пленок (динамометр)

Определение прочности пленок на растяжение

Определение прочности пленок при изгибе

Определение прочности покрытий при выдавливании металлической подложки (прочность пленок при растяжении)

Определение светостойкости пигментов и красочных пленок при помощи дуговой лампы

Определение солепроницаемости лакокрасочных пленок

Определение сопротивления пленок на изгиб многократным изгибанием

Определение степени отверждения покрытий по содержанию в пленке гель-золь-фракции

Определение твердости лакокрасочных пленок (покрытий)

Определение твердости пленки по маятниковому прибору

Определение твердости пленок вдавливанием

Определение твердости пленок маятниковым переносным прибором Лакокраспокрытие

Определение твердости пленок маятниковым прибором НИИЛКЛакокраспокрытие-ГИПИ

Определение твердости пленок маятником Института промыш- ленных проблем АН ЭССР

Определение твердости пленок маятником НИИЛК

Определение твердости пленок по затуханию колебания маятника

Определение твердости пленок царапанием

Определение твердости пленок царапанием на приборе НИИЛК

Определение твердости пленок царапанием под увеличиваюf щейся нагрузкой

Определение твердости пленок царапанием при помощи карандашей

Определение толщины лакокрасочной пленки микро метрическим методом

Определение толщины лакокрасочной пленки по раеходу материала

Определение толщины лакокрасочной пленки прибором ИТП

Определение толщины лакокрасочной пленки прибором ТЛКП

Определение толщины покрытий (пленок)

Определение толщины покрытия и свободной пленки микрометром

Определение угла скольжения при съемке на плоскую пленку

Определение удлинения пленок и прочности их при растяжении прибором НИИЛК

Определение физико-механических и защитных свойств пленок, полученных с помощью преобразователей ржавчины

Определение эластичности пленок на приборе Орлова

Определение эластичности пленок на эластометре НИИЛК

Определение эластичности пленок пробой на изгиб

Определение электрических свойств защитных пленок на металлах

Особенности определения адгезионной прочности тонких пленок путем их отрыва

Пленка изоляционная из фторопласта-4 (ТУ МХПМ Определение эффективности заземления экрана

Пленки радиографические 262 - Классификация и характеристики 262 - Номограммы для определения времени экспозиции

Работа Л 43. Определение коэффициента линейного расширения лакокрасочных пленок

Толщина лакокрасочной пленки определением методом светового

Устройство для определения прочности пленок при изгибе Конус

Устройство для определения прочности пленок при ударе

Устройство для определения эластичности пленки при изгибе ШГ

Эластичность пленок, определение

Электрические силы в процессе отрыва пленок при определении адгезионной прочности

Электроды для определения диэлектрической проницаемости на высоких частотах пленки



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте