Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Неметаллические неорганические материалы

Неметаллические неорганические материалы  [c.13]

Наиболее агрессивными реагентами для большинства конструкций, выполненных из бетона (или железобетона) и других неметаллических неорганических материалов, особенно основного характера, являются кислые среды.  [c.150]

Единая система защиты от коррозии к старения материалов и изделий (ЕСЗКС). Основные положения в ГОСТ 9.101—78. Отметим ГОСТ 9.306—85. Покрытия металлические и неметаллические, неорганические. Обозначения 9.313—89. Покрытия металлические и неметаллические неорганические на пластмассах.  [c.15]


Приводимые в табл. 13—19 данные распространяются на металлические и неметаллические неорганические защитные и защитно-декоративные и специальные покрытия, наносимые на поверхности различных материалов.  [c.401]

Диффузионные покрытия по назначению и свойствам делят на коррозионно-стойкие, износостойкие, жаростойкие, пленки-смазки, с особыми электрическими свойствами на металлических и неметаллических материалах, декоративные и др. Диффузионные покрытия к настоящему времени получены на деталях, изготовленных из конструкционных металлов и сплавов, из неорганических материалов (графита, кварца, стекла, керамики), из органических (пластмасс, тканей и т. д.), на порошках и волокнах.  [c.47]

На неметаллические кислотостойкие материалы неорганического происхождения акрилонитрил не оказывает вредного действия дал<е при нагревании. На многие органические материалы и покрытия этот мономер действует и при обычной температуре, вызывая их растворение или разложение (табл. 17.6).  [c.326]

Все неметаллические коррозионностойкие материалы подразделяются на два класса материалы органического и неорганического происхождения  [c.74]

Технологические процессы получения гальванических покрытий устанавливает ГОСТ 9.305—84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Операции технологических процессов получения покрытий . Согласно данному стандарту, операции по назначению классифицируются следующим образом промывка, подготовка поверхности основного металла, получение металлических и неметаллических неорганических покрытий и заключительная обработка. При выполнении перечисленных операций применяют воду, блескообразующие добавки, различные композиции, аноды, кислоты, щелочи, растворители, моющие средства и другие материалы.  [c.24]

Изложены основы теории и технологии процессов получения металлических и неметаллических (неорганических) покрытий. Представлены материалы о кинетике катодного осаждения и анодного растворения металлов и сплавов. Рассмотрены характеристики процессов электрокристаллизации металлов и сплавов, влияние условий электролиза и состава электролитов на свойства покрытий, даны рекомендации по оптимальным условиям осаждения. Аналогичные сведения приведены о процессах анодного растворения, полирования и оксидирования металлов. Уделено внимание химическому осаждению покрытий. Описаны методы исследования свойств покрытий, вопросы охраны труда.  [c.2]


КТО систематизирует наименования технологических процессов, методы изготовления и ремонта изделий и соответствующих классификационных группировок наименований технологических операций и их кодовых обозначений. В классификаторе дается описание системы классификации и кодирования технологических операций и таблицы классификационных группировок технологических процессов и технологических операций в зависимости от применяемого метода изготовления. Классификатор состоит из 19 разделов операции общего назначения, куда вошли операции, которые по своему составу и назначению могут применяться в различных технологических процессах, методах, например, такие как промывка, обезжиривание, пропитка, сушка и пр. операции технического контроля перемещения испытания консервации упаковывания литье металлов обработка давлением обработка резанием термическая обработка формообразование из полимерных материалов, керамики, стекла и резины порошковая металлургия получение покрытий (металлических и неметаллических неорганических) электрофизическая, электрохимическая и радиационная обработка получение покрытий органических (лакокрасочных) пайка сборка электромонтаж сварка.  [c.260]

Пористость. Для неметаллических материалов различают истинную пористость, т. е. степень заполнения объема материала порами, и открытую пористость, которая может быть определена экспериментально путем измерения количества жидкости, способной заполнить открытые поры материала. Обычно определяют водопоглощение пористых неорганических материалов (ГОСТ 473-41).  [c.325]

Следует заметить, что классификация неметаллических материалов на органические и неорганические не всегда строго выдерживается например, фаолит и стеклопластики представляют собой комбинацию органических н неорганических материалов.  [c.162]

Основное средство защиты авиационной техники от коррозии— лакокрасочные покрытия (в отдельности или в сочетании с неметаллическими неорганическими пленками). Успех защиты зависит от правильного выбора защитных лакокрасочных материалов, которые для данного материала способны с учетом конструктивных особенностей детали, узла, условий эксплуатации и других факторов, обеспечить наиболее надежную и долговечную защиту.  [c.33]

В последние годы разработаны теоретические основы диффузионной сварки и получены важные результаты по диффузионным процессам, обеспечивающим образование монолитного соединения твердых неорганических материалов любой природы без изменения их физико-механических свойств. Среди решенных проблем — диффузионное соединение не только однородных, но и разнородных материалов и сплавов, теплофизические характеристики которых резко различны диффузионная сварка деталей больших толщин и изделий разветвленных сечений деталей из пористых, волокнистых и порошковых материалов неметаллических материалов (стекло, полупроводники, керамика, ситалл, кварц, графит, феррит, керметы и т. д.) с металлами расширение применения диффузионной сварки для ремонта и восстановления деталей машин и механизмов.  [c.10]

Физико-химические свойства оксидных и, в значительной мере, фосфатных пленок тесно связаны с природой металлов и сплавов, на которых они получаются. В отличие от оксидных покровных пленок свойства стеклоэмалевых покрытий, главным образом, определяются составом применяемого стекла и в меньшей степени зависят от разновидностей металлических и силикатных конструкционных материалов, на которые они наносятся. В табл. 2 приведены некоторые физико-химические характеристики наиболее распространенных в промышленной практике неметаллических неорганических покрытии (условные обозначения аналогичны используемым в табл. 1).  [c.22]

В табл. 8.1 приведены перечисленные характеристики для трех групп конструкционных материалов. Первые две - металлы и полимеры. Третью группу образуют неорганические и неметаллические вещества, для обобщения часто называемые керамикой. С последней их роднит минеральное происхождение и высокая температура обработки. В последнем столбце таблицы приведена относительная жесткость, т.е. отношение модуля упругости к плотности вещества. Для наглядности удельная жесткость каждого вещества отнесена к удельной жесткости железа.  [c.376]


Как было указано выше, антикоррозионная техника располагает множеством неметаллических защитных покрытий — полимеризационными и конденсационными пластическими массами, материалами на основе каучука, новыми видами эластомеров, битумно-асфальтовыми пластмассами, лакокрасочными, вяжущими полимерными материалами, смолами, материалами неорганического происхождения и др. Ассортимент этих материалов непрерывно растет.  [c.57]

Описаны избранные методы исследования, используемые в металловедении (некоторые из них стали классическими). Рассматриваемые методы предназначены в основном для изучения свойств металлов и сплавов, однако они могут быть использованы также при исследовании полимеров, неорганических неметаллических материалов, силикатов и керамики, строительных материалов.  [c.24]

Химическое никелирование неметаллических материалов (пластмасс и неорганических диэлектриков)  [c.34]

Неметаллические материалы разделяют на два типа неорганические и органические. Органические, в свою очередь, по происхождению разделяются на природные и синтетические.  [c.5]

В данном случае под керамикой подразумевается любое неорганическое неметаллическое соединение, получаемое и обрабатываемое в процессах, требующих повышенных температур и/ или давлений. Этому определению удовлетворяют стекло, графит, окислы алюминия (в частности, материалы, используемые в качестве подложек в микроэлектронике) и керамика в обычном понимании (например, фарфор, из которого изготовляют электрические изоляторы), но не удовлетворяют бетон и цемент.  [c.471]

По современным научным воззрениям не только органические, но и неорганические неметаллические материалы имеют полимерное строение. Ковалентные, ионные и дисперсионные химические связи в полимерных материалах исключают наличие в объеме тела подвижного электронного газа, образующего металлическую связь и легко переносящего тепловую и электрическую энергию. Поэтому одним из основных отличий неметаллических материалов от металлов, сплавов и графита имеющего также металлическую связь между плоскостями кристаллической решетки) являются их тепло- и электроизоляционные свойства.  [c.7]

Другим важнейшим отличием основной массы неметаллических материалов от металлов и сплавов являются существенно меньшие значения их плотности, которая для органических (пластмасс, резин) неметаллов примерно вдвое ниже плотности алюминиевых сплавов, а для неорганических (стекла, фарфора, асбеста) почти вдвое ниже плотности титановых и втрое ниже плотности железных сплавов.  [c.7]

Детали из неметаллических материалов неорганической природы также в своем большинстве дешевле металлических.  [c.7]

Химическая природа неметаллических материалов — принадлежность к органическому или неорганическому типам, во многом определяет их свойства и области применения. Так, в большинстве случаев материалы органической природы, состоящие преимущественно из атомов углерода, связанных с водородными атомами и с атомами некоторых других элементов (О, N, S, С1, F и т. п.), являются весьма технологичными (доступность и простота переработки в детали и изделия) и имеют относительно низкие весовые характеристики, повышенные тепло-, звуко- и электроизоляционные свойства, избирательную стойкость относительно агрессивных сред и растворителей. В то же время они, как правило, горючи и обладают сравнительно невысокими механической прочностью и устойчивостью к процессам радиационной, термической и термоокислительной деструкции.  [c.8]

К неметаллическим материалам неорганической природы относят разновидности кремнезема и его модификации, окислы металлов, силициды, бориды, нитриды, а также алмазы, графиты и некоторые другие. Эти материалы отличаются негорючестью, устойчивостью к нагреву и к различным агрессивным средам (включая органические растворители), повышенными жесткостью, весовыми характеристиками и меньшей технологичностью сравнительно с материалами органической природы.  [c.8]

Подобная обобщенная характеристика неметаллических материалов не исключает существенных отклонений от вышеизложенной схемы. Так, например, наиболее химически стойким из известных в настоящее время промышленных материалов является политетрафторэтилен (фторопласт 4) — полимер органической природы. Такая разновидность материалов неорганического типа, как ситаллы (гл. 18), в отличие от других кремнеземных материалов обладает относительно высоким сопротивлением ударным нагрузкам, пониженной хрупкостью и щелочестойкостью.  [c.8]

Это особая категория неметаллических, неорганических материалов. К ним относятся основные материалы микроэлектроники, такие как кремний, германий, селен, расположенные в центре периодической таблицы. К полупроводникам относятся и многие соединения с алмазоподобной решеткой, такие как GaAs, InSb, dTe, ZnS и др.  [c.46]

Неорганические материалы. Процессы разрушения неметаллических неорганических материалов, протекающие под действием кислот и щелочей, чрезвычайно сложны и зависят от химического н минералогического состава материала, его порис тости, структуры (аморфная или кристаллическая), а также от природы действующих кислот и щелочей, их концентрации, продолжительности воздействия и температуры. Перечисленные факторы могут действовать в различных сочетаниях, вызывая частичное или полное разрушение материалов, сопровождающееся уменьшением их веса и механической прочности.  [c.234]

Таким образом, все многообразие существующих неметаллических неорганических соединений можно представить в виде классов материалов, выделив их в зависимости от валентности атомов, входящих в химическую формулу вещества, и учгтывая при этом симметрию структур. Кроме того, при составлении группы должны рассматриваться физико-химические характеристики материалов, определяющие свойства требуемых покрытий.  [c.73]

Приведены данные о коррозионной стойкости металлических и неметаллических конструкционных материалов в водных растворах неорганических кислот (азотной, серной, фосфорной, соляной, фтористоводородной, кремнефтористо-водородвой). Даны физико-химические характеристики кислот и их водных растворов.  [c.2]

Четырехокись азота по отношению к большинству органических соединений и неметаллических материалов на их основе является высо-коагрессивной окислительной средой, образующей взрывоопасные композиции [1.31—1.32]. Экспериментально проверено на совместимость большинство неорганических материалов, применяемых при изготовлении и монтаже экспериментальных стендов, установок и электростанций [ 1.30].  [c.32]


Виды металлических и неметаллических (неорганических) покрытий установлены ГОСТ 9791—68. Стандарт распространяется на защитные, защитнодекоративные и специальные покрытия, наносимые на поверхность различных материалов. Этим ГОСТ предусмотрены ряд толщин н обозначения покрытий в конструкторской и технологической документации.  [c.578]

Защитные покрытия наносят на поверхность изделий из различных материалов для предотвращения коррозии, придания им декоративного вида, создания специальных поверхностных свойств (электропроводности, теплопроводности, электроизоляционных, магнитных и немагнитных свойств, светоотражающей и светопоглощающей способности, износостойкости и др.). Для защиты от коррозии используются металлические, неметаллические неорганические (оксидные, фосфатные, фторидные и др.) и органические, лакокрасочные и другие защитные покрытия.  [c.112]

Первые две группы стандартов развития не получили. Они касаются организационно-методических вопросов и общих требований к выбору конструкционных материалов. Остальные группы содержат требования к наиболее крупным методам и средствам защиты от коррозии металлические и неметаллические неорганические покрытия (3), органические покрытия (4) временная противокоррозионная защита (5) электрохимическая защита (6) защита от старения (7) от воздействия биофакторов (8). Каждая из групп включает стандарты по терминам и определениям, классификации и обозначению, условиям эксплуатации, требованиям к выбору покрытий или средств защиты, их контролю и оценки эффективности. Завершает систему группа (9) по общим вопросам коррозии и защиты металлов. Таким образом, ЕСЗКС представляет стройную комплексную систему, насчитывающую в настоящее время более ста стандартов. В прил. 1 содержатся наименования, краткая аннотация и срок действия основных из действующих стандартов ЕСЗКС.  [c.134]

В зависимости от химического состава неметаллические материалы подразделяют на материалы органического и неорганического происхожде1шя. К органическим материалам относятся полимерные материалы, вяжущие материалы (арзамиты), материалы на основе каучука, непластичные материалы (древесина, уголь, графит), лакокрасочные материалы. К неорганическим материалам относятся горные породы силикатные материалы, получаемые плавлением горных пород керамику получают методом спекания.  [c.71]

К полупроводниковым материалам относятся большинство минералов, неметаллические элементы IV, V и VI групп периодической системы Менделеева, неорганические соединения (оксиды, сульфиды), некоторые сплавы металлов. Наибольшее применение получили элементы IV группы — Ое и 51, обладающие тетрагональной кристаллической решеткой типа алмаза. В вершинах тетраэдра раеположены четыре атома, окружающие атом, находящийся в центре. Каждый атом связан с четырьмя ближайшими атомами силами ковалентной связи, поскольку все они обладают четырьмя внешними валентными электронами.  [c.387]

Отметим также работу Хонинга [70], который показал принципиальную возможность распыления карбида кремния с помощью ионов аргона для получения покрытия. В работе [67] описаны способы получения с помощью напыления в вакууме стеклянных пленок. Рассмотренные выше исследования показывают принципиальную возможность нанесения неорганических неметаллических материалов на металлы различными способами испарения в вакууме. Однако об излучательных характеристиках полученных покрытий не сообщается.  [c.107]

И, наконец, третью группу образуют неорганические и неметаллические вещества. Высокая удельная жесткость, жаростойкость, неокисляемость оксидов (им больше некуда окисляться), твердость и дешевизна дают право надеяться на широкое применение этих материалов. Громкие названия сапфир , гранат не должны тревожить наше воображение. Это - очень распространенные па Земле минералы, недефицитные  [c.376]

К ситаллам относят материалы, получаемые, подобно стеклу, сплавлением неорганических окислов но подвергаемые затем управляемой кристаллизации. Таким образом в этих системах содержится как аморфная, так и кристаллическая фаза. Помимо обычных окислов в их. состав предварительно вводят тонкодисперсные примеси, служащие для образования зародышевых центров, вокруг которых вырастает астрономически большое количество микроскопически малых кристаллов название с и т а л л происходит от слов стекло и кристалл. Кристаллизация такого стекла может быть обусловлена ф о т о х и -. м и ч е с к и м и и каталитическим и процессами. В первом случае в так называемых фотоситаллах, распределенные в объеме примеси солей металлов под действием света или иного облучения, становятся металлическили- частицами. Обычно используют ультрафиолетовое облучение с длиной волны Я = 260 360 ммкм] появляется скрытое изображение для его проявления стекло прогревают. Термическая обработка стекла сопровождается образованием и ростом ультратонких разветвленных неметаллических кристаллов. вокруг металлических частиц. Если облучать не всю поверхность изделия, а лишь определенные участки, то будут закристаллизованы лишь соответствующие объемы. Оказалось, что закристаллизованные непрозрачные участки значительно легче растворяются в кислотах, чем примыкающие к ним прозрачные участки. Это позволяет травлением получать в изделии отверстия, выемки и т. п.  [c.138]

В последнее время отмечается также тенденция к уменьшению числа работ по созданию новых металлических и неметаллических защитных покрытий. В США и Японии в последние годы отмечается рост количества изобретений, посвященных коррозионно-стойким полимерным покрытиям, так как во многих случаях металлические покрытия целесообразно заменять полимерными. За рубежом после. 1975 г. увели ось количество изобретений по созданию корроэионнр-стойких материалов на основе неорганических компонентов.  [c.130]

Такие материалы имеют молекулярную структуру с преимущественно ионными связями и склонность относительно легко реагировать с водой в них наблюдается интенсивное избирательное взаимодействие с кислыми, щелочными и минерализованными водами. Для большинства неорганических неметаллических материалов характерна значительная пористость, которая предполагает возможность фильтрации и подноса воды или увлажнения вследствие конденсации паров. Многие силикатные материалы имеют полиминеральную структуру, часто переходящую в конгломератную. В соответствии с общей теорией искусственных строительных конгломератов оптимальной структуре соответствует комплекс наиболее благоприятных показателей фи-знко-механических п эксплуатационных свойств конгломерата, т. е. у всех конгломератов сохраняется, как и у вяжущего вещества, только одна экстремальная точка на графической зависимости свойства — с/ф (рис. 9). Коррозионная стойкость силикатных материалов определяется стойкостью наиболее слабого составляющего, обычно цементирующего вещества.  [c.35]


Смотреть страницы где упоминается термин Неметаллические неорганические материалы : [c.75]    [c.126]    [c.353]    [c.55]    [c.139]   
Смотреть главы в:

Справочник по электрическим и ультразвуковым методам обработки материалов  -> Неметаллические неорганические материалы



ПОИСК



Корроэионностойкие неметаллические материалы на неорганической основе

Материалы неметаллические

Материалы неметаллических неорганического происхождения

Материалы неорганические

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ Неорганические конструкционные материалы

Особенности разрушения неметаллических материалов неорганического происхождения

Химическое никелирование неметаллических материалов (пластмасс и неорганических диэлектриков)

Шта неметаллические



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте