Cтраница 4
Следует отметить, что применение для этих целей полиимид-ных пенопластов дает несколько худшие результаты из-за их меньшей термостойкости. Однако пенополиимиды значительно дешевле, и поэтому отдавать предпочтение полибензимидазоль-ным пенопластам следует лишь в тех случаях, когда их невозможно заменить на полиимидные из-за особо жестких требований к термостойкости изделия. [46]
![]() |
Теплопроводность карбидкремниевых огнеупоров в воздухе. [47] |
С ( вообще не плавятся), высокую тепло - и электропроводность, термостойкость и стойкость к абразивному воздействию, не смачиваются некоторыми металлами, обладают высокой механической прочностью в холодном и нагретом состоянии. Карбидкремниевые материалы достаточно кислотоупорны и стойки к высокотемпературной деформации, но в то же время разрушаются восстановителями, основными шлаками и щелочами, окисляются на воздухе выше 1450 С Эти огнеупорные материалы применяются в воздушной среде при температуре не выше 1450 С и в условиях, где требуются высокая механическая прочность в нагретом состоянии, износостойкость, теплопроводность и термостойкость изделий. Эти материалы не смачиваются оксидами железа - к ним не прилипает окалина, они имеют малый коэффициент трения скольжения в горячем состоянии по огнеупору и по металлу. Материалы не взаимодействуют при нагреве с огнеупорами алюмосиликатной группы. [48]
Термостойкость изделий из ZrO, зависит от степени ее стабилизации. [49]
Магнезит, обожженный в шахтных или вращающихся печах при температуре 1600 - 1650 до спекания ( мертвый обжиг) или электроплавленный, измельчается и просеивается. Зерновой состав его имеет следующую характеристику: 20 % зерен размером 1 - 2 мм, 20 % зерен - 0 5 - 1 мм и 60 % зерен - 0 5 мм. В качестве связки, повышающей термостойкость изделий, в шихту добавляется до 10 % предварительно обожженного при температуре 1100 - 1200 глинозема. [50]
Кубическая модификация ZrO2 образуется при 1900 С. Для стабилизации кубической модификации применяют небольшие добавки двух -, трех - и четырехвалентных металлов, образующих с двуокисью циркония твердые растворы. Стабилизация ZrOs приводит к улучшению термостойкости изделий и увеличению их механической прочности при высоких температурах. [51]
Термостойкость характеризует свойства материалов выдерживать одно - или многократные перепады температур без разрушения. При резком охлаждении или нагревании в стекле возникают термоупругие напряжения: при нагревании - сжатие, а при охлаждении - растяжение. Поскольку изделия из стекла обладают более высокой прочностью на сжатие, то термостойкость изделий из стекла более высокая при резком нагреве, чем при резком охлаждении. [52]
Трехмерные полимеры феноло-формальдегидного, ме-ламино-формальдегидного и фуранового типа значительно более термостабильны, чем линейные полимеры. Механизм их деструкции сложен и окончательно не выяснен. Смолы феноло-формальдегидного типа в первой стадии нагревания дополнительно отверждаются и прочность их возрастает. Термостойкость изделий зависит от типа наполнителя. [53]
Термическая стойкость определяет способность стеклянного изделия выдерживать резкие изменения температур, не разрушаясь. Термическая стойкость большинства электровакуумных стекол лежит в пределах 100 - 240 С. Указанные значения термической стойкости относятся только к хорошо отожженным образцам в виде штабиков определенной длины и диаметра. В практических случаях термостойкость изделий зависит не только от состава стекла, но также от формы изделия и распределения внутренних напряжений. [54]
При механической деструкции целлюлозы возможен разрыв не только гликозидных связей, но и связей С-С в пиранозных циклах. Под воздействием тепловой энергии происходит термическая деструкция целлюлозы, а также ее эфиров. В технологии целлюлозно-бумажного производства и при эксплуатации изделий из целлюлозы и искусственных полимеров на ее основе эта реакция нежелательна, так как она приводит к снижению показателей качества, в том числе прочности. Поэтому важное значение приобретает термостойкость изделий из целлюлозы и ее производных. [55]
Измерения термической устойчивости химико-лабораторных изделий проводятся с большим количеством их. Нужно отметить, что парафиновый метод не совсем правильно отражает действительную термостойкость стекла, так как остающаяся на поверхности тонкая пленка по существу предохраняет изделие от непосредственного соприкосновения с холодной водой. С этой точки зрения более правильно определять термическую устойчивость стекла как материала, что и предусмотрено более поздними нормами государственных стандартов. Однако нецелесообразно исключить непосредственное испытание термостойкости изделий. Это дает наглядное представление о зависимости термостойкости от формы, толщины стенок, размеров лабораторной посуды. [56]