Различный углеродный материал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если мужчина никогда не лжет женщине, значит, ему наплевать на ее чувства. Законы Мерфи (еще...)

Различный углеродный материал

Cтраница 2


16 Характер износа графитовых электродов в ваннах Нельсона. [16]

Гораздо больше употребляют так называемые графитовые электроды, приготовляемые по методу А ч ее он а путем графити-ревания в электрической печи электродов, приготовляемых специальным образом из различных углеродных материалов.  [17]

Форма и размер частиц кокса при измельчении определяется природой используемого сырья, методами получения из него кокса, способом и временем измельчения. Частицы различных углеродных материалов, как это показано в гл. Степень измельчения, характеризуемая отношением наибольших размеров кусков, поступающих на измельчение, к размерам измельченных, зависит от типа дробильно-размольного оборудования, а также от величины поступающих на эту операцию кусков кокса. За одну операцию степень измельчения составляет 2 - 6 - для крупного измельчения, 5 - 10 - для среднего, 50 и более - для тонкого. Метод измельчения ( раздавливание, раскалывание, удар, истирание), а, следовательно, и вид оборудования выбирают в соответствии с требованиями технологического процесса.  [18]

19 Зависимость между doo2 и La для различных коксов. [19]

В результате, с одной стороны, может замедляться или ускоряться термическая деструкция боковых радикалов, с другой стороны, облегчаться или затрудняться рост кристаллитов и соответственно укладка углеродных слоев в кристалл. В различных углеродных материалах эти два фактора графитируемости могут иметь разный удельный вес.  [20]

Влияние плотности на вторичный рост графита может быть объяснено следующим образом: во время начального сжатия происходит заполнение ( зарастание) межкристаллитных пор за счет роста кристаллитов в направлении оси с. Определение методом малоуглового рассеяния рентгеновских лучей субмикро-пористости различных углеродных материалов до и после облучения показало, что относительное ее уменьшение обусловлено расширением кристаллитов в микропоры [14] до тех пор, пока они не будут заполнены, после чего начинается вторичный рост материала. В более плотных материалах это произойдет, вероятно, при меньших дозах.  [21]

Очевидно, что второй механизм вносит наибольший вклад в износ углеродных материалов, находящихся в контакте с расплавом химически активного металла. Анализ приведенного выше материала дает основание для некоторого прогнозирования стойкости различных углеродных материалов, находящихся в контакте с химически активными металлами.  [22]

Многообразие органических соединений нефтей и направлений их химических превращений в процессах химико-технологической переработки обуславливает множественность нефтяного углерода по составу, структуре, дисперсности и свойствам. Это является предпосылкой возможности создания и организации производства практически неограниченного числа различных углеродных материалов путем варьирования химическим составом исходного органического материала, технологией и условиями его подготовки и переработки в углерод.  [23]

Несмотря на уникальность свойств и широкое применение углеродных материалов в технике, в отечественной литературе имеется мало книг, знакомящих широкий круг научных и инженерных работников с этими материалами. Вышедшие в 70 - х годах книги [1-3] посвящены описанию основ физико-химического взаимодействия различных углеродных материалов с металлами, а также рассмотрению структуры и свойств различных наполнителей, их формирования на различных стадиях технологической обработки применительно к материалам, используемым в электротехнической промышленности [1], и другим узким вопросам. Книги, в которых были бы рассмотрены свойства конструкционных углеродных материалов в материаловедческом аспекте, отсутствуют. Результаты многочисленных исследований рассеяны по журнальным статьям, сборникам трудов, материалам конференций. Поэтому необходима книга по материаловедению углеродных материалов.  [24]

25 Адсорбция SO42 - из 0 005 М H2SO4 на положительно ( / и отрицательно ( 2 заряженных углях.| Зависимость адсорбции S042 - [ 1 - 3 и К ( Г-3 от потенциала. [25]

К сожалению, в последующих работах это предположение не было проверено, так как исследования были сосредоточены на адсорбционных свойствах неокисленных углеродных материалов, обладающих более высокой электрокаталитической активностью. На рис. 28 представлена зависимость адсорбции SO42 - и К от потенциала на различных углеродных материалах. Как видно из данных, приведенных в табл. 9 и на рис. 26 и 28, с увеличением поверхности активированного угля и сажи адсорбция ионов SO42 - и К возрастает.  [26]

Дана краткая информация о создании на базе МГУ им. ВЛомоносова и НПО Унихимтек Института новых углеродных материалов и технологий, о его научных планах, а также о лаборатории в его составе для сертификации различных углеродных материалов и изделий.  [27]

Изменение кристаллохимической структуры углеродного материала оказывает существенное влияние на направление суммарного процесса. На стеклоуглероде [213], как и на платине, выход димерного продукта очень высок. На рис. 71 приведены парциальные токи в метанольном растворе монометиладипината на различных углеродных материалах.  [28]

Другое направление работ по изучению электрохимических реакций серосодержащих частиц связано с их применением в литиевых источниках тока. Диоксид серы [192] и оксихлориды ( РОС13, SOC12, S02C12) [193-196] служат не только растворителями для литиевых солей, но играют роль активных катодных материалов. Поэтому в последнее время опубликован ряд работ по изучению их восстановления на различных углеродных материалах. Поскольку эти исследования находятся в начальной стадии, мы рассмотрим только некоторые характерные результаты, позволяющие представить качественную картину явлений.  [29]

Вопросы электрохимии углеродных материалов включают ма-крокинетическое описание электрокаталитических реакций на электродах с распределенными параметрами. Теоретические и экспериментальные исследования процессов генерации тока на жидкостных, газодиффузионных, жидкостно-газовых пористых электродах и суспензионных электродах являются основой разработки и оптимизации углеродных электродов для различных отраслей электрохимической технологии. В свою очередь, эти исследования базируются на приведенных выше данных о пористой структуре и электрокаталитических свойствах различных углеродных материалов.  [30]



Страницы:      1    2    3