Пористый волокнистый материал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если тебе завидуют, то, значит, этим людям хуже, чем тебе. Законы Мерфи (еще...)

Пористый волокнистый материал

Cтраница 2


Жиры добывают из животных тканей и пз семян масличных растений. Животные жиры вытапливают нагреванием водяным паром. Известно свыше 1300 видов различных жиров. Все жиры и масла легко впитываются пористыми и волокнистыми материалами, оставляя на них долго сохраняющиеся маслянистые пятна.  [16]

Растительные - сами по себе обладают известной пористостью, микроскопический и субмикроскопическон, например мельчайшие капилляры. У тканей электрическая прочность определяется пробоем воздуха в макроскопических порах. В бумагах и картонах образование крупных сквозных нор менее вероятно. Так или иначе, но наличие воздушных нор приводит к тому, что все пористые волокнистые материалы обладают сравнительно низкой электрической прочностью тем меньшей, чем меньше структурная плотность материала. В связи с вышеописанными общими свойствами волокнистых материалов в большинстве случаев их применения требуется пропитка, в результате которой повышается электрическая прочность и снижается скорость поглощения влаги.  [17]

В - США, в е с т а н - ФРГ), химически стойкой и мало гигроскопичной тары, пленок с исключительно низкой паропрошщаемостью. Сополимеры с относительно небольшими количествами винилиденхлорида могут служить заменителями шеллака при изготовлении граммофонных пластинок. В лакокрасочной пром-сти используют сополимер, содержащий 40 % винилидонхлорида и 60 % винилхлорида. Стабильные водные дисперсии этого сополимера применяют для получения пленок и покрытий, а также при пропитке, склеивании и аппретировании пористых и волокнистых материалов.  [18]

Пористые волокнистые материалы по сравнению с порошковыми имеют более: шачит. Наиболее пористые волокнистые металлы имеют очень малое контактное сечение а ( один или неск. В связи с низкими значениями Епа пористые волокнистые металлы являются очень эффективными звуки - и теплоилоляторами. Имеются материалы из моталлич. Пористые волокнистые материалы по сравнению с соответствующими порошковыми обладают также ловыш.  [19]

20 Схема устройства трансмиссионного электронного микроскопа. 1 - электронна пушка. 2 - конденсор. 3 -образец. 4 5 - объектив н его диафрагма. 6 7 - промежуточна. и проекционная лннзьг, 8 -смотровое окно. 9 - люминесцентный экран. 10 - фотокамера с затвором. 11 - вакуумная система. [20]

Разрешение и информативность ТЭМ-изображений во многом определяются характеристиками объекта и способом его подготовки. Поэтому применяют очень тонкие ( не более 0 01 мкм) пленки и срезы, повышая их контраст обработкой соед. Оя, V, РЪ и др.), к-рые избирательно взаимод. Ультратонкие срезы полимерных материалов ( 10 - 100 нм) получают с помощью ультрамикротомов, а пористые и волокнистые материалы предварительно пропитывают и заливают в эпоксидные компаунды.  [21]

22 Свойства вулканизатов на основе сополимеров бутадиена с винилиденхлоридом. [22]

Их часто используют в виде водных дисперсий со средним диаметром частиц 0 14 - 0 165 мм. В СССР такую дисперсию выпускают под названием латекс СВХ-1. Эти сополимеры нерастворимы в алифатич. Такие сополимеры используют для нроиз-ва прессованных изделий, в частности грампластинок, и в лакокрасочной пром-сти для изготовления химически стойких грунтов, эмалей и лаков, предназначенных для окраски помещений, напр, кают мор. Стабильные ( срок хранения до 2 лет) водные дисперсии сополимера применяют для пропитки, склеивания и аппретирования пористых и волокнистых материалов.  [23]

24 Свойства вулканиаатов на основе сополиуеров бутадиена с винилиденхлоридом. [24]

Их часто используют в виде водных дисперсий со средним диаметром частиц 0 14 - 0 165 мм. В СССР такую дисперсию выпускают под названием латекс СВХ-1. Эти сополимеры нерастворимы в алифатич. Такие сополимеры используют для произ-ва прессованных изделий, в частности грампластинок, и в лакокрасочной пром-сти для изготовления химически стойких грунтов, эмалей и лаков, предназначенных для окраски помещений, напр, кают мор. Стабильные ( срок хранения до 2 лет) водные дисперсии сополимера применяют для пропитки, склеивания и аппретирования пористых и волокнистых материалов.  [25]

Эксплуатации ( иногда достаточно просто прислу - шаться к звуку удара по корпусу тупым инструментом), то следует применить демпфирующее покрытие. Резонанс можно сильно снизить, покрыв корпус достаточно толстым слоем поглощающего состава типа патентованных обмазок на основе смол. Однако для многих объектов, например для глушителей, в которых вибрации корпуса вызываются процессами, происходящими внутри корпуса, добавочное затухание едва снизит амплитуду на какой-нибудь один децибел. Если дело не в резонансах, то простое удвоение массы корпуса уменьшит шум децибел на 5, что не так уж много. В этом случае лучше всего вспомнить принципы, изложенные в гл. Наружная оболочка не должна нигде соприкасаться с колеблющейся поверхностью, а в качестве материала оболочки можно взять что угодно - от металлического листа до затвердевающих составов или каких-либо тяжелых гибких пластмассовых листов фабричного изготовления. Если на мало-мальски длинном участке газопровода возникает мощное развитие завихрений, создается значительное излучение резкого высокочастотного случайного шума Оказалось, что с таким весьма высокочастотным шумом можно бороться, обшивая трубу толстым слоем плотного пористого волокнистого материала, например плотного стекловолокна, даже без наружной обшивки. Это как бы противоречит традициям акустики, но ряд недавних работ показал эффективность этого метода. Институт прикладной физики в Дельфте ведет по шуму труб исследовательские работы, от которых можно ожидать интересных результатов.  [26]

Особый вид волокнистого материала представляют собой плетеные или вязаные чулки ( пустотелые шнуры), являющиеся основой лакированных трубок. Структура волокнистых материалов предопределяет некоторые их видовые свойства. Сами растительные волокна обладают известной пористостью, микроскопической и субмикроскопической, которую образуют, например, мельчайшие капилляры. Некоторые волокнистые материалы имеют в своем составе гидрофильные ( водолюбивые) составные части, способные поглощать влагу из воздуха, набухая при этом и образуя коллоидные системы; примерами таких ( объемно-гигроскопичных) волокон является клетчатка и др. Материалы, состоящие из волокон, не обладающих объемной гигроскопичностью, как правило, абсорбируют влагу из воздуха за счет наличия пор и смачиваемости поверхности волокон водой, что вследствие сильно развитой поверхности волокон может послужить причиной значительной общей гигроскопичности. Само собой понятно, что материалы из объемно-гигроскопичных волокон будут обладать особенно большой гигроскопичностью. У тканей электрическая прочность определяется пробоем воздуха в макроскопических порах. В бумагах и картонах образование крупных сквозных пор менее вероятно. Так или иначе, но наличие воздушных пор приводит к тому, что все пористые волокнистые материалы обладают сравнительно низкой электрической прочностью, тем меньшей, чем меньше структурная плотность материала. В связи с вышеописанными общими свойствами волокнистых материалов в большинстве случаев их применения требуется пропитка, в результате которой повышается электрическая прочность и снижается скорость поглощения влаги.  [27]

Особый вид волокнистого материала представляют собой плетеные или вязаные чулки ( пустотелые шнуры), являющиеся основой лакированных трубок. Структура волокнистых материалов предопределяет некоторые их видовые свойства. Сами, растительные волокна обладают известной пористостью, микрд-скопической и субмикроскопической, которую образуют, например, мельчайшие капилляры. Некоторые волокнистые материалы имеют в своем составе гидрофильные ( Водолюбивые) составные части, способные поглощать влагу из воздуха, набухая при этом и образуя коллоидные системы; примерами таких ( объемно-гигроскопичных) волокон является клетчатка и др. Материалы, состоящие из волокон, не обладающих объемной гигроскопичностью, как правило, абсорбируют влагу из воздуха за счет наличия пор и смачиваемости поверхности волокон водой, что вследствие сильно развитой поверхности волокон может послужить причиной значительной общей гигроскопичности. Само собой понятно, что материалы из объемно-гигроскопичных волокон будут обладать особенно большой гигроскопичностью. У тканей электрическая прочность определяется пробоем воздуха в макроскопических порах. В бумагах и картонах образование крупных сквозных пор менее вероятно. Так или иначе, но наличие воздушных пор приводит к тому, что все пористые волокнистые материалы обладают сравнительно низкой электрической прочностью, тем меньшей, чем меньше структурная плотность материала.  [28]



Страницы:      1    2