Агломерат - сажа - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
В мире все меньше того, что невозможно купить, и все больше того, что невозможно продать. Законы Мерфи (еще...)

Агломерат - сажа

Cтраница 1


Агломераты сажи благодаря своей непрозрачности хорошо видны в световом микроскопе, а неорганические порошки типа окиси цинка или двуокиси кремния лучше обнаруживаются методом микрорадиографии.  [1]

Предполагается, что в процессе смешения происходит уменьшение агломератов сажи и выравнивание флуктуации пропускания света в различных частях смеси.  [2]

3 Эскиз высокоскоростного перемешивающего устройства. [3]

Машина работает с большим усилием сдвига, благодаря чему разрушаются агломераты сажи и смесь сажи с водой поддерживается в диспергированном состоянии путем энергичного перемешивания.  [4]

При повышении температуры литья вследствие повышения подвижности системы влияние, ориентации на ра несколько ослабляется. Проходное сопротивление при неориентированном расположении агломератов сажи в общем ниже, чем при ориентированном, причем в последнем случае р0 в направлении ориентации должно быть меньше, чем перпендикулярно к нему. Ориентация сажи в результате высоких градиентов потока во время процесса впрыска в литнике является наибольшей, в то время как в направлении внутренней части детали она уменьшается.  [5]

6 Приспособление для получения контактных микрорадиограмм растянутых образцов. [6]

На рис. 6.13 приведены негативные микрорадиограммы двух сажен а полней ных протекторных резин на основе бутадиен-стирольного каучука, растянутых на 300 %, демонстрирующие малую прочность относительно сухих агломератов. На рис. 6.13, а видно несколько больших агломератов сажи, разрушенных при растяжении образца. Темные участки внутри этих агломератов соответствуют разрывам, через которые свободно проходят рентгеновские лучи. На рис. 6.13, б черные полоски, исходящие из более мелких и более контрастных, чем на рис. 6.13, а, светлых пятен, соответствуют вакуолям вокруг недиспергированных агломератов окиси цинка и других неорганических ингредиентов.  [7]

Для проверки качества распределения ингредиентов в смеси применяются методы рассмотрения срезов смесей с помощью светового, электронного микроскопа или рентгено-микрофотографии. Световой микроскоп при увеличении до 300 раз применяется для рассмотрения нераспределенных агломератов сажи в протекторных смесях и для других смесей. Сажа хорошо видна, плохо видны прозрачные ингредиенты.  [8]

Распределение сажи в невальцованном продукте очень хорошее, о чем можно судить как по малой величине сажевых агломератов, так и по однородности их распределения. При небольших увеличениях ( порядка X 16 - 50) на микрофотографиях смесей агломератов сажи не видно, хотя при большем увеличении ( около X 400) видны полосы, характерные для невальцованных смесей, исчезающие после непродолжительного вальцевания.  [9]

Препарирование резиновых смесей методом поверхностной вулканизации с последующим замораживанием и микротоми-ронаннем особенно полезно при исследовании диспергирования сажи в маточных смесях. Эти системы можно исследовать также методом микрорадиографии, но световая микроскопия обеспечивает более точное измерение малых агломератов сажи.  [10]

Изучение степени диспергирования при помощи мягких рентгеновских лучей особенно эффективно для неорганических наполнителей, содержащих элементы с относительно большим атомным номером. Такие наполнители, как каолин, окись цинка или двуокись кремния, поглощают мягкие рентгеновские лучи значительно сильнее, чем большинство каучуков, поэтому их можно легко обнаружить при плохом диспергировании. Методом микрорадиографии можно разрешать большие агломераты сажи, чем световой микроскопией, однако контраст при этом будет невелик вследствие небольшой разницы между поглощающей способностью сажи и каучука. Другое преимущество метода микрорадиографии перед световой микроскопией заключается в том, что он позволяет исследовать препараты большей толщины. Для получения хорошего разрешения следует применять микротомные срезы толщиной до 50 мк, а при некотором снижении разрешающей способности можно исследовать и более толстые препараты. Последнее позволяет исследовать невулканизованные резины без набухания.  [11]

12 Объектодержатель Уилсдорфа для электронномикроскопических исследований растянутых образцов. [12]

Приходится преодолевать многочисленные трудности, например тенденцию к разрыву образца по краю фольги или смещение его при фотографировании изображения. Но наибольшей трудностью является разрушение образца под действием электронного пучка; чтобы свести этот эффект к минимуму, необходимо работать при возможно меньшей освещенности. Несмотря на все затруднения и на малую долю образцов, которые удается разорвать надлежащим образом, этим методом были получены ценные результаты. Было замечено, что вблизи довольно крупных агломератов разрастание раздира либо приостанавливается, либо изменяется его направление. Поведение мелких агломератов сажи внутри более крупных или в областях с хорошим распределением сажи, по-видимому, зависит от того, насколько прочно они связаны с каучуком. Слабо связанные с каучуком сажевые агломераты, оказавшиеся на пути раздира, целиком извлекаются из среды каучука, оставляя четкий отпечаток на противоположной стороне трещины. Такой случай показан на рис. 6.18, на котором изображен раздир среза протекторной резины на основе масло на полней но го бутадиен-стирольного каучука, содержащей гра-фитированную сажу HAF. Резкие очертания выдернутых агломератов сажи свидетельствуют о плохой связи их с каучуком.  [13]

14 Объектодержатель Уилсдорфа для электронномикроскопических исследований растянутых образцов. [14]

Приходится преодолевать многочисленные трудности, например тенденцию к разрыву образца по краю фольги или смещение его при фотографировании изображения. Но наибольшей трудностью является разрушение образца под действием электронного пучка; чтобы свести этот эффект к минимуму, необходимо работать при возможно меньшей освещенности. Несмотря на все затруднения и на малую долю образцов, которые удается разорвать надлежащим образом, этим методом были получены ценные результаты. Было замечено, что вблизи довольно крупных агломератов разрастание раздира либо приостанавливается, либо изменяется его направление. Поведение мелких агломератов сажи внутри более крупных или в областях с хорошим распределением сажи, по-видимому, зависит от того, насколько прочно они связаны с каучуком. Слабо связанные с каучуком сажевые агломераты, оказавшиеся на пути раздира, целиком извлекаются из среды каучука, оставляя четкий отпечаток на противоположной стороне трещины. Такой случай показан на рис. 6.18, на котором изображен раздир среза протекторной резины на основе масло на полней но го бутадиен-стирольного каучука, содержащей гра-фитированную сажу HAF. Резкие очертания выдернутых агломератов сажи свидетельствуют о плохой связи их с каучуком.  [15]



Страницы:      1