Cтраница 2
![]() |
Сравнительные физико-механические и физические характеристики различных волокон. [16] |
С созданием новых вискозных штапельных волокон устранен основной недостаток вискозных волокон - большая начальная усадка, которая наблюдается после первого смачивания и сушки изделий, а также усадка при последующих стирках. Меньшая усадка этих волокон связана с пониженным набуханием в воде и щелочных растворах. Специфическая структура полинозных волокон способствует наиболее высокой устойчивости этих волокон к водным и щелочным обработкам. [17]
Действие ядов указывает, что они являются таким же сильно влияющим фактором, как природа поверхности катализатора. Природа катализатора зависит от его происхождения и метода приготовления. Никелевый катализатор, приготовленный разными способами, проявлял различную чувствительность к ядам; никель из основного карбоната никеля, восстановленный водородом при 450, наиболее чувствителен к ядам; никель из основного карбоната никеля, восстановленный водородом при 310, для полного отравления требовал больше яда, а никель, восстановленный водородом при 450 на неорганическом носителе, обладал наиболее высокой устойчивостью к ядам. [18]
Под этим понимают устойчивость окраски к воздействию промышленных или бытовых моющих средств. Ее измеряют также сопоставлением со стандартными выкрасками и оценивают по пятибалльной системе: 1-низкая устойчивость к стирке, краситель линяет; 5 - очень высокая устойчивость к действию моющих средств, цвет и интенсивность окраски остаются после стирки неизменными. Устойчивость к стирке зависит от прочности связи красителя г волокном. Наиболее высокой устойчивостью к стирке обладают активные красители. [19]
Ткани из орлоыа устойчивы также к действию различных дымов и газов, загрязняющих атмосферу крупных индустриальных центров. Различие в падении прочности особенно заметно у некрашеных тканей, однако снижение прочности в результате атмосферных воздействий всегда меньше у окрашенных тканей. Из всех синтетических волокон полиакрилонитрильное волокно орлон 81 имеет наиболее высокую устойчивость к действию света и атмосферы. [20]
Алюминий значительно изменяет термоэлектрические свойства никеля, повышает его электросопротивление, жаростойкость и существенно понижает температуру магнитного превращения никеля. Кремний главным образом повышает жаростойкость никеля. Марганец увеличивает его электросопротивление и жаростойкость, особенно в серосодержащей атмосфере. Хром в сильной степени повышает жаростойкость и жаропрочность никеля, увеличивает электросопротивление и снижает ТКС никеля. Медь повышает коррозионную стойкость и прочность никеля. Сплавы никеля с медью превосходят по коррозионной стойкости никель и медь. Сплав никеля с 30 % меди монель отдичается наиболее высокой устойчивостью на воздухе, в пресной и морской воде и многих агрессивных средах. Железо снижает тем - - пературный коэффициент линейного расширения никеля. Им можно частично заменить никель в жаростойких сплавах. [21]
В водных образцах одинаковым числом видов ( по 19) были представлены Cyanophyta и Bacillariophyta. Наиболее массово развивались диа-томеи в пруде-усреднителе, где происходит отстой солесодержащих стоков. Флористический состав водных водорослей был сходен у проб, отобранных на разных стадиях механической очистки промстоков. С перекачкой промстоков с одного на другой этап очистки переходят и компоненты альгосообщества. В водных образцах, взятых там же, отмечены максимальные значения численности фитопланктона из-за интенсивного развития синезеленых. Как отмечают многие авторы ( Кабиров, 1995; Штина, Голлербах, 1969), Cyanophyta обладают наиболее высокой устойчивостью к воздействию нефти и нефтепродуктов. [22]