Cтраница 2
В сосуде-аноде происходит нанесение покрытия и, как видно из его названия, сосуд служит анодом; катодом является проволока. Сосуд для закрепляющего раствора конструктивно ничем не отличается от сосуда-анода. Разница состоит лишь в составе наполняющего раствора. Корпус / сосуда изготовлен из никеля, внутри которого помещен никелевый стакан 2, имеющий конусную выемку сверху и сферическую снизу. В верхнюю часть лотка вкладывается сетка 6, которая создает более равномерное распределение потока по длине. [16]
Катод прямого накала.| Автомат для изготовления прямонакальных катодов. [17] |
В сосуде-аноде происходит нанесечие покрытия и, как видно из его названия, сосуд служит анодом; катодом является проволока. Сосуд для закрепляющего раствора конструктивно ничем - не отличается от сосуда-анода. Разница состоит лишь в составе наполняющего раствора. Корпус 1 сосуда изготовлен из никеля, внутри которого помещен никелевый стакан 2, имеющий конусную выемку сверху и сферическую снизу. Отсюда раствор стекает в сосуд, омывая обрабатываемый участок лроволоки. В верхнюю часть лотка вкладывается сетка 6, которая создает более равномерное распределение потока подлине. [18]
Основные данные по двухрастворной силикатизации. [19] |
Однорастворная силикатизация применяется также в песчаных грунтах с коэффициентами фильтрации от 0 5 до 2 м / сутки. В качестве закрепляющего раствора используется смесь окиси силиката натрия с серной или фосфорной кислотой. [20]
Аппарат для выделения сергбра из фотографической пленки. [21] |
В отделении 3 может быть использован раствор сульфита натрия, необх димый для нейтрализации хлорида железа. В отделении 4 используются типичнь закрепляющие растворы, например тиосульфат, которые переводят галогенид с ребра в растворимый комплекс серебра, такой как тиосульфат серебра. [22]
Инъектор переменного сечения. [23] |
Для нагнетания растворов в грунт используют инъекторы с перфорированным звеном и инъекторы с манжетами. На рис. 14 показаны инъекторы для нагнетания закрепляющих растворов, а на рис. 15 -шарнирный станок для извлечения инъекторов. [24]
Основными преимуществами этого метода являются быстрота его выполнения и высокая скорость отверждения закрепляющих растворов. В зависимости от используемых реагентов химическое закрепление позволяет достичь необходимой прочности грунтов в установленное время или практически мгновенно. Существует множество способов и технологий химического закрепления грунтов. Так, в дорожном строительстве широко используется способ укрепления местных грунтов путем перемешивания их с вяжущими веществами, осуществляемого как в специальной установке, так и непосредственно на дороге с применением грейдера или бульдозера. [25]
Для обеспечения быстрой вулканизации поверхность герметика после нанесения на металл в виде поливочного раствора, приготовленного указанным выше способом, обрабатывается 3 - 5 % - ным ацетоновым закрепляющим раствором дифенилгуанидина. [26]
Получают из тиотриоксосульфата ( VI) натрия. Бесцветные кристаллы, расплывающиеся на воздухе и растворимые в воде. Используется в фотографии для закрепляющих растворов и как антисептик. [27]
Изложены результаты исследований образцов естественных грунтов, характерных для газопровода-коллектора Медвежье. Определены пучшшстые свойства и состав обменных катионов, обусловливающих физико-химические свойства грунтов. Показано, что введение химических добавок в закрепляющие растворы позволяет существенно улучшить строительные свойства грунтов. [28]
Как видно из данных табл. 35, герметик УТ-32 может поставляться потребителю не только в виде пасты, но и раствора, пригодного для герметизации поливом или окунанием. К достоинствам поливочного раствора следует отнести его повышенную жизнеспособность, обусловленную тем, что ускоритель вулканизации - дифенилгуанидин - не входит в состав герметика. Этот ускоритель применяется в виде так называемого закрепляющего раствора, который наносят поверх подсушенного покрытия, полученного из поливочного раствора. [29]
Установка для алунднрования вольфрамовой проволоки. [30] |