Cтраница 1
Заметное окисление наблюдается при т-ре 150 С, с повышением т-ры окис-ляемость увеличивается. Галогены на холоду с О. Наблюдается энергичное взаимодействие при нагревании. Сера образует с О. [1]
![]() |
Влияние температуры на окисление пирена. [2] |
Заметное окисление пирена начинается при температуре выше 200, а при 250 - 275 пнрен практически полностью окисляется до ароматических кислот. Нафталин-1 4 5 8-тетракарбоно-вая кислота образуется в количестве 20 - 48 мол. Основным побочным продуктом является гемимеллитовая кислота ( 14 - 22 вес. [3]
Заметное окисление хрома, находящегося на поверхности геля, наблюдается при нагревании на воздухе или в кислороде в интервале температур 370 - 870 К. [4]
Заметное окисление компактного бериллия на воздухе наблюдается при температурах начиная с 700 С, а при 1000 С окисление идет быстро. [5]
Заметное окисление эпоксидных смол, отвержденных алифатическими аминами, начинается при 150 С, ароматическими - при 180 С, а отвержденных малеиновым ангидридом - при 200 С. Это обусловлено тем, что при деструкции полиэпоксидов, отвержденных аминами, образуется наибольшее число перекисных групп. В вакууме деструкция начинается при температуре выше 290 С. При длительном прогреве начало деструкции смещается в область более низких температур. Энергия активации процесса термической деструкции отвержденных эпоксидных смол [35, 36] увеличивается со степенью структурирования и колеблется от 117 до 214 кДж / моль. [6]
Более или менее заметное окисление олова при нагревании замечается около 150, а в очень влажном воздухе при несколько более низкой температуре. Олово, сильно перегретое выше точки плавления, начинает с поверхности тлеть, а при действии струп кислорода на расплавленный металл горит. [7]
Температура начала заметного окисления на воздухе составляет около 450 С для угольных и около 600 С для графитизированных электродов. [8]
Нитрование сопровождается заметным окислением, поэтому выход продукта невысок. [9]
![]() |
Влияние электрического поля на окисляемость трансформаторных масел. По Р. А. Липштейну и М. И. Шахновичу. [10] |
При доступе воздуха заметное окисление масла происходит сравнительно быстро при температурах порядка 70 - 80 С. На окисление масла каталитически действуют некоторые металлы и сплавы, в том числе медь, латунь, свинец. [11]
При доступе воздуха заметное окисление масла происходит сравнительно быстро при температурах порядка 70 - 80 С, На окисление масла каталитически действуют некоторые металлы и сплавы, в том числе медь, латунь, свинец. Ускоренное старение масла вызывают и некоторые твердые диэлектрики, например лакоткани, лаковые пленки на обмотках, из которых в масло могут диффундировать содержащиеся в них огранические кислоты. Во избежание быстрой порчи масла не следует допускать наличия в ем та ких материалов. Ограничение доступа к маслу свежего - воздуха замедляет окисление масла. Такой эффект достигается в силовых трансформаторах благодаря расширителям, которые ограничивают площадь соприкосновения масла с воздухом ( зеркало масла) и снижают температуру масла в зоне соприкосновения с воздухом, так как находящееся в - них масло, соединенное с основной массой в баке трубой ограниченного сечения, как бы застаивается в расширителях, не участвуя в полной мере в конвекции масла внутри бака. На рис. 4 - 1 показана установка расширителя на крышке трансформатора. [12]
При доступе воздуха заметное окисление масла происходит сравнительно быстро при температуре порядка 70 - 80 С. На окисление масла каталитически действуют некоторые металлы и сплавы, в том числе медь, латунь, свинец. [13]
![]() |
Влияние электрического поля на окисляемость трансформаторных масел. По Р. А. Липштейну и М. И. Шахновичу. [14] |
При доступе воздуха заметное окисление масла происходит сравнительно быстро при температурах порядка 70 - 80 С. На окисление масла каталитически действуют некоторые металлы и сплавы, в том числе медь, латунь, свинец. [15]