Cтраница 3
При давлении кислорода около 1 0 кгс / см2 скорость горения большинства неметаллических материалов невелика и составляет, как правило, несколько сантиметров в секунду и менее. Отсюда следует, что их применение в контакте с кислородом принципиально допустимо при наличии простых средств обнаружения и подавления горения. Однако имеются материалы, скорость горения которых достигает 130 - 150 см / с. Ясно, что применение таких материалов в кислороде практически исключается. [31]
Диаметр молекулы воды составляет 0 29нм ( 2 9 А), что сопоставимо с размерами пор и дефектов большинства неметаллических материалов. Это обусловливает ее достаточно высокую проникающую способность, особенно в пористые силикатные материалы и композиты. [32]
Достижения современной химии в области материалов позволяют применять для аппаратостроения также и неметаллические материалы ( пластические массы, углеграфитные, керамические и др.) Большинство неметаллических материалов неэлектропроводно и поэтому не подвержено электрохимической коррозии, что благоприятствует их применению для сред, являющихся электролитами. Неметаллические материалы обладают высокой коррозионной стойкостью и относительно небольшой стоимостью по сравнению с цветными металлами, обычно применявшимися в аппаратах с агрессивными средами. [33]
Физическая сущность метода заключается в следующем. Большинство неметаллических материалов, в которых необходимо определять содержание влаги ( кожа, почва, древесина, пиломатериалы, каменный уголь, бумага, хлопок, лен, шерсть, ткань и т.п.), в сухом состоянии являются хорошими диэлектриками с удельным электрическим сопротивлением р е [108; 1013] Ом - м и выше. [34]
Объемная масса р0, кг / м, - масса единицы объема материала ( изделия), включая поры. Большинство неметаллических материалов имеют поры закрытые ( изолированные) или открытые; последние сообщаются между собой и с атмосферой. [35]
Неметаллические материалы обладают многообразием свойств: широким диапазонам величин по теплопроводности, невысокой плотностью, хорошей адгезией с металлами, стойкостью в агрессивных средах. Но большинство неметаллических материалов, особенно органического происхождения, устойчивы только до температуры 150 - 200 С, не выдерживают резких перепадов температур, плохо поддаются механической обработке. [36]
Неметаллические материалы обладают многообразием свойств: широким диапазонам величин по теплопроводности, невысокой плотностью, хорошей адгезией с металлами, стойкостью в агрессивных средах. Но большинство неметаллических материалов, особенно органического происхождения, устойчивы только до температуры 150 - 200 С, не выдерживают резких перепадов температур, плохо поддаются механической обработке. [37]
В табл. 2.2 приведены данные, характеризующие стойкость неметаллических материалов в хлористом водороде. Как видно, большинство неметаллических материалов стойко в хлористом водороде даже при повышенных температурах. [38]
Радиационные повреждения в неметаллических материалах возникают, так же как и в металлах, за счет смещающих столкновений и приводят к изменению механических тепловых и электрических характеристик облучаемых материалов. Например, теплопроводность большинства неметаллических материалов после реакторного облучения падает IB несколько раз, а теплопроводность графита снижается почти в 50 раз. Ионизирующие излучения являются весьма эффективным средством для придания нужных свойств диэлектрикам, полупроводникам, а также полимерным материалам. [39]
Зависимость предела прочности при сдвиге ( сплошная линия и равномерном отрыве ( пунктир клеевых соединений на фе-нольно-каучуковых клеях от температуры ( по Кардашову Д. А. [40] |
При взаимодействии двух указанных смол происходит реакция между функциональными группами с образованием новых полимерных веществ с трехмерной структурой. Большое количество гидрок-сильных групп делает клей полярным с высокой адгезионной способностью к металлам и большинству неметаллических материалов. При увеличении количества резольной смолы в составе клея повышается теплостойкость соединения, а эластичность и вибростойкость снижаются. Клей БФ-2 содержит резол и бутвар в соотношении 1: 1 ( вес. [41]
Характерными дефектами многослойных конструкций являются нарушения или ослабления соединений между элементами, а также дефекты ( особенно расслоения) в неметаллических слоях. Особенности этих конструкций ( небольшая толщина обшивок, резкие различия в свойствах материалов, многие из которых не допускают контакта с жидкостями, большое затухание упругих колебаний в большинстве неметаллических материалов и др.) ограничивают использование традиционных методов неразрушающего контроля. [42]
Неметаллические материалы обладают многообразием свойств; например, одни из них имеют низкую, а другие - высокую теплопроводность, превышающую теплопроводность некоторых металлов, не подвергаются воздействию электролитов, и их разрушение вызывается только химическими или физико-механическими факторами. Они обычно имеют невысокую плотность, прочны, хорошо сцепляются с различными материалами, поддаются механической обработке, а некоторые из них и сварке. Но большинство неметаллических материалов ( например, полимерные) устойчивы только до температуры 150 - 200 С, не выдерживают резких температурных перепадов, плохо поддаются механической обработке. [43]
Неметаллические материалы обладают многообразием свойств, например, одни из них имеют низкую, а другие - высокую теплопроводность, превышающую теплопроводность некоторых металлов и сплавов, не подвергаются воздействию электролитов, и их разрушение вызывается только химическими или физико-механическими факторами. Они имеют невысокую плотность, прочны, хорошо сцепляются с различными материалами, поддаются механической обработке, а некоторые из них и сварке. Но большинство неметаллических материалов ( полимерные) устойчивы только до температуры 150 - 200 С, не выдерживают резких температурных перепадов, плохо подвержены механической обработке. [44]
Отличительной особенностью стеклопластиков являются: хорошая водо - и морозостойкость, химическая стойкость, высокие электроизоляционные свойства, возможность окрашивания изделий стойкими пигментами; они относительно легки, долговечны, не кородируются и не гниют. Некоторые виды стеклопластиков на прозрачном связующем пропускают от 60 до 80 % световых лучей. Предел прочности стеклопластиков при растяжении и изгибе значительно превышает аналогичные показатели большинства неметаллических материалов. [45]