Cтраница 2
Непосредственные способы защиты материалов не разработаны в достаточной степени. Для предупреждения повреждений необходимо принимать меры на всех этапах изготовления, хранения и эксплуатации изделий и сооружений. [16]
В целях защиты материала от светового воздействия предлагается также защищать его поверхность веществами, абсорбирующими ультрафиолетовое излучение. [17]
Изыскание средств защиты материалов жаростойкими, электроизолирующими, теплоустойчивыми, гидрофобными и другими покрытиями тесно связано с историей развития Института химии силикатов АН СССР. Уже в 1954 году - через шесть лет, прошедших со дня основания Института, в Лаборатории кремнкйорганических соединений под руководством профессора Б. Н. Долгова были успешно завершены работы по созданию гибких теплоустойчивых электроизоляционных и влагостойких покрытий, нашедших широкое применение в электротехнике, радиотехнике, электронике и других отраслях техники. Такие покрытия были созданы на основе различных кремнийоргани-ческих соединений и силикатных материалов, подвергаемых специальной механической обработке и последующей тепловой полимеризации. [18]
При этом для защиты экспонируемого материала от интенсивного теплового излучения ламп необходимо отводить большое количество тепла. [20]
Наиболее эффективным способом защиты материалов является их гидрофобизация кремнеорганическими соединениями, которые не меняют внешней фактуры материала, не снижают его теплоизоляционных свойств и прочно удерживаются на поверхности. [21]
В случае необходимости защиты материалов, преимущественно древесины, от воспламенения пригодны хлоркаучуковые покрытия. Они обладают антисептическими свойствами и при действии высоких температур не выделяют токсичных веществ. [22]
Наиболее эффективным способом защиты материалов является их гидрофобизация кремнийорганическими соединениями, которые не изменяют цвета и фактуры материала, не снижают его теплоизоляционных свойств и прочно удерживаются на поверхности. [23]
Применяется полиэтиленовая пленка для защиты материалов и конструкций от атмосферных воздействий, для гидроизоляции конструкций, защиты свежеуложенного бетона, ограждения тепляков, остекления теплиц и оранжерей. [24]
Лакокрасочные материалы применяют для защиты материалов от разрушительного воздействия среды, для архитектурной отделки фасадов зданий и создания красивого вида и необходимых санитарно-гигиенических условий в помещениях. [25]
![]() |
Центральная система кондиционирования воздуха для чистых помещений с ламинарным потоком. [26] |
Постоянство влажности необходимо для защиты материалов, изделий и инструмента от коррозии, предотвращения выпадения влаги на рабочих поверхностях и снижения зарядов статического электричества. Коррозия точно обработанных поверхностей существенно усиливается при относительной влажности воздуха более 50 %, а образование статического электричества на этих поверхностях - при 40 % и менее. Статические заряды способствуют притяжению взвешенных частиц и могут привести к повышению концентрации пыли в зоне обработки деталей до недопустимых пределов. [27]
Значительно более эффективной оказалась защита материала футеровки наружным водяным охлаждением. Выносные камеры представляют собой трубу в трубе. Внутреннюю обечайку из стали марки Х17Н13М2Т ( ЭИ-448) футеруют насухо шамотом в / 4 кирпича. Наружную обечайку изготовляют из стали марки Ст. В зазор между внутренней и наружной обечайками подается вода. В связи с очевидными преимуществами камер нового типа выносные топки без водяного охлаждения в настоящее время не эксплуатируются. [28]
Исследование коррозии и способов защиты материалов от действия агрессивных веществ поручается специализированной группе или лаборатории коррозии. [29]
Для выбора, употребления и защиты материалов в оптических приборах существуют определенные рекомендации, приведенные в разных главах этой книги. Особенностью зарастания плесневыми грибами оптических плоскостей в тропиках является многообразие их видов. Ниже приводятся некоторые виды, изолированные различными авторами. [30]