Влияние - оксид - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Закон администратора: в любой организации найдется человек, который знает, что нужно делать. Этот человек должен быть уволен. Законы Мерфи (еще...)

Влияние - оксид

Cтраница 3


Однако с течением времени хлориды превращаются в сульфаты ( см. рис. 1.23), и их количество в отложениях снижается. Поэтому с течением времени под влиянием оксидов серы продуктов сгорания должна снизиться и интенсивность коррозии металла. Такое влияние серы на коррозию металла подтверждается результатами исследований, а также и практическими наблюдениями за характером коррозии поверхностей нагрева котлов при сжигании хлорсодержащих топлив.  [31]

В то же, время, современная тенденция в применении полимеров такова, что эксплуатация их в основном осуществляется в городах и промышленных центрах. Это, по мнению Зуева [8], приводит к необходимости более внимательного отношения к исследованию влияния на старение полимерных материалов агентов такого типа. Имеющиеся результаты показывают, что в отдельных случаях влиянием оксидов азота или серы на старение полистирола, полиметилметакрилата и других полимеров пренебрегать не следует.  [32]

Важное значение в строительном деле имеют силикатный цемент, который получают обжигом смеси известняка и глины. Он представляет собой смесь ортосиликата кальция Ca SiO, ортоси-ликат-оксида кальция Ca3OSi04 и алюмината кальция Са3 ( А1О3) 2 - Характерна способность замешанного с водой цементного теста затвердевать. Эта способность объясняется тем, что ортосиликат и алюминат кальция с водой образуют кристаллические гидраты, а из ортосиликат-оксида под действием воды выделяется еще гидр-оксид кальция, который под влиянием оксида углерода ( IV) воздуха постепенно превращается в карбонат.  [33]

Введение оксида алюминия в раствор химического никелирования увеличивает о. РЗЭ и иттрия скорость осаждения покрытий снижается примерно в 10 раз по сравнению со скоростью осаждения чистого никеля. Далее влияние оксидов РЗЭ на процесс химического осаждения никеля будет рассмотрено на примере оксида эрбия, имеющего малую склонность к гидратации среди других оксидов РЗЭ.  [34]

В предыдущем разделе сообщалось о том, что на швейцарском предприятии AG в Доттиконе построена крупная промышленная установка для адсорбционной очистки сточных вод на активном угле, так как образующиеся при нитровании ароматических соединений растворы были сильно окрашены и трудно поддавались биологическому разложению. Для ежесуточной очистки 60 - 120 м3 стоков используется система из четырех адсорберов с угольным слоем высотой 5 м и поперечным сечением 1 3 м2; адсорберы работают в последовательном режиме с линейной скоростью потока 2 - 4 м / ч и временем контакта несколько часов. Активные угли, содержащие адсорбированные нитросоединения, выделяют при нагревании большие количества газа, что может привести к растрескиванию угольных гранул. Кроме того, под влиянием оксидов азота происходит более сильное выгорание угля. Активные угли, содержащие соединения азота, нельзя реактивировать при высокой температуре, поэтому на установке в / Доттнконе расход угля составляет около 3 кг / м3 очищаемых стоков.  [35]

О каталитическом влиянии указанных металлов, за исключением свинца, на процесс термоокисления ПЭ в статических условиях свидетельствуют ( табл. 4.1): уменьшение периода индукции и энергии активации деструкции, увеличение количества поглощенного кислорода и снижение температуры начала окисления ПЭ. Высказано предположение, что каталитическая деструкция ПЭ происходит не на чистой поверхности металла, а на оксиде, покрывающем металл. Окисленная поверхность металла, по мнению авторов [169], с одной стороны, ускоряет процесс зарождения и развития цепи, повышая реакционную способность кислорода, а, с другой-активирует распад гидропероксидов, сокращая тем самым период индукции и катализируя вырождение разветвления. К сожалению, в работе не проведены сравнительные исследования по влиянию оксидов этих же металлов на процессы термоокислительной деструкции ПЭ.  [36]

Присутствие оксидов азота в загрязненной атмосфере может влиять на сво-боднорадикальные стадии старения полимерных материалов. Оксид азота NO является сравнительно низкоактивным свободным радикалом, и при умеренной температуре он не способен оторвать лабильные атомы водорода, чтобы инициировать радикальные процессы деструкции. Однако NO легко рекомбинирует со свободными радикалами и может обрывать процесс цепного окисления макромолекул. В твердых полимерах эта реакция контролируется скоростью диффузии газа в матрице. В результате реакции NO с алкильными радикалами образуются нитрозосоединения, играющие роль эффективных спиновых ловушек, захватывающих свободные радикалы. В результате таких реакций наличие оксидов азота в атмосфере может замедлять деструкцию макромолекул. С другой стороны, реакции оксида азота с пероксидными радикалами и гидроперокси-дами способны генерировать алкоксильные макрорадикалы, распад которых приводит к деструкции макромолекул. Таким образом, конечный результат влияния оксида азота на процесс старения полимеров зависит от конкретных условий протекания этих реакций.  [37]



Страницы:      1    2    3