Cтраница 2
Каменное литье обладает исключительной химической стойкостью к большинству агрессивных сред; оно разрушается только плавиковой кислотой и расплавленными щелочами. Химическая стойкость кислотоупорных керамических изделий также высока во всех минеральных кислотах разных концентраций при высоких температурах ( за исключением плавиковой кислоты), в газовых средах, органических соединениях, в растворах солей и других агрессивных средах; однако они нестойки к горячим щелочам. [16]
![]() |
Стойкость к тепловому старению вулканизатов различных марок витона. [17] |
Вулканизаты витона отличаются исключительной химической стойкостью, атмосферостойкостью, стойкостью к сильным окислителям, стойкостью к действию озона, кислорода, к алифатическим, ароматическим и хлорированным углеводородам, ароматическим аминам, нефтяным углеводородам, разбавленным и концентрированным минеральным кислотам и щелочам, к воде. Растворяется витон в кетонах. [18]
Карбид кремния обладает исключительной химической стойкостью. При комнатной температуре он не вступает во взаимодействие с концентрированными и разбавленными кислотами, их смесями и водными растворами щелочей. Исключение составляют нагретая ортофосфорная кислота и смесь азотной и плавиковой кислот. При температурах 400 - 900 С карбид кремния взаимодействует с хлором, расплавами щелочей, солей и перекисей щелочных металлов. При температурах выше 1500 С карбид кремния реагирует с парами воды и водородом. Скорость травления карбида кремния в ряде травителей зависит от кристаллографического направления и типа электропроводности кристаллов, что используется как для идентификации граней, так и для выявления р-п-перекодов. Окисление карбида кремния происходит в атмосфере кислорода при температурах выше 1400 С. Толщина образующейся окисной пленки при этом не превышает долей микрометра. [19]
![]() |
Некоторые электронные свойства основных политипов SiC при 300 К. [20] |
Карбид кремния обладает исключительной химической стойкостью. При комнатной температуре он не вступает во взаимодействие с концентрированными и разбавленными кислотами, их смесями и водными растворами щелочей. Исключение составляют нагретая ор-тофосфорная кислота и смесь азотной и плавиковой кислот. [21]
Рений подобно платине обладает исключительной химической стойкостью и начинает заметно окисляться при нагревании лишь свыше 1000 С. Он практически не реагирует с N2 и СО при 20 С и плохо реагирует с ними при нагревании. Водород почти не растворяется в рении. Но рений легко корродирует при нагревании в атмосфере галогенных газов. Он хорошо сопротивляется воздействию кислот НС1 и H2SO4, но быстро корродирует в HNO3 и щелочах. Особенно сильно его разрушают расплавленные щелочи. [22]
Многими ценными свойствами - исключительной химической стойкостью, хорошими механическими и диэлектрическими показателями, водо - и теплостойкостью, пониженной горючестью ( КИ 23 2 %) - отличается пентапласт - полимер 3 3-бис ( хлорметил) оксациклобутана. При получении защитных покрытий полимер наносится из дисперсий или, преимущественно, в виде порошков методами газопламенного, вибро-вихревого и плазменного напыления, а также в электрическом поле высокого напряжения. [23]
Тантал среди других металлов выделяется исключительной химической стойкостью в сильных кислотах, в расплавах щелочных металлов и рядом других свойств. Он имеет температуру плавления 2996 С и плотность 16 6 г / см3 и в отличие от вольфрама и молибдена обладает пластичностью. Температура пластично-хрупкого перехода тантала лежит ниже - 196 С. [24]
Тантал среди других металлов выделяется исключительной химической стойкостью в сильных кислотах и расплавах щелочных металлов, а также рядом других свойств. [25]
Тугоплавкие окислы, несмотря на свою исключительную химическую стойкость в широком интервале температур и особенно в окислительной атмосфере, как чисто конструкционные материалы едва ли смогут применяться вследствие своей крайней хрупкости. Однако они сохранят значение для конструкций, работающих в условиях безударных нагрузок, но в агрессивных средах при весьма высоких температурах. [26]
Фторопласт-4 обладает высокими диэлектрическими свойствами и исключительной химической стойкостью к минеральным и органическим кислотам, щелочам, органическим растворителям и другим агрессивным средам. Не стоек к расплавленным щелочным металлам и их растворам в аммиаке, элементарному фтору и трехфтористому хлору при повышенных температурах. При температуре выше 327 С набухает в жидких фторуглеродах, при 20 С - в фреонах. Смачивается, но абсолютно не набухает в воде. Недостаточно стоек к радиационному излучению. При достаточной прочности, при длительном на-гружении подвержен ползучести. [27]
Фторопласт-4 обладает высокими диэлектрическими свойствами и исключительной химической стойкостью к минеральным и органическим кислотам, щелочам, органическим растворителям и другим агрессивным средам. Не стоек к расплавленным щелочным металлам и их растворам в аммиаке, элементарному фтору и трехфтористому хлору при повышенных температурах. При температуре выше 327 С набухает в жидких фторуглеродах, при 20 С - в фреонах. Смачивается, но абсолютно не набухает в воде. Недостаточно стоек к радиационному излучению. При достаточной прочности, при длительном на-гружении подвержен ползучести. [28]
Несомненно, самое ценное свойство тантала - его исключительная химическая стойкость в этом отношении он уступает только благородным металлам, да и то не гсегда. [29]
Несмотря на комплекс ценных свойств фторопластов, таких как исключительная химическая стойкость, термостойкость, вла-го - и атмосферостойкость, хорошие электрические и антифрикционные показатели, применение их в чистом виде ограничивается рядом недостатков, к которым в первую очередь относятся низкая механическая прочность, хладотекучесть, малая теплопроводность, высокий коэффициент линейного термического расширения, резкое увеличение износа и коэффициента трения при возрастании скорости скольжения и др. С целью устранения этих недостатков в мировой практике пошли по пути создания различных композиций на основе фторопласта с наполнителями. [30]