Cтраница 4
Химическая устойчивость силикатных эмалей, как правило, возрастает с увеличением содержания в них кремнезема. Стеклообразный кремнезем значительно устойчивее в агрессивных жидкостях, чем другие технические, стекла, за исключением устойчивости во фтористоводородной кислоте и некоторых щелочных растворах. Однако использование чистого кремнезема в качестве монолитного эмалевого покрытия не представляется возможным из-за его тугоплавкости и большой разности коэффициентов расширения кремнезема и металлов. [46]
Химическая устойчивость эмалевого покрытия испытывается на образцах при температуре кипения ( 110) в 20 4-процентном растворе соляной кислоты в течение 8 час. [47]
Химическая устойчивость эмалевого покрытия на аппаратах проверяется периодически. Аппарат заполняют 20-процентным раствором соляной кислоты, нагревают до температуры кипения и выдерживают 24 часа. После слива кислоты аппа рат промывают водой и осматривают поверхность. Блеск эмалевого покрытия для аппаратов класса А должен сохраниться. [48]
Химическая устойчивость огнеупорных оксидов определяется значением их стандартной теплоты образования из элементов. [49]
Химическая устойчивость поверхности изделий из стекла может быть улучшена во много раз, если термическая обработка сопровождается взаимодействием поверхности с газами, или если изделия предварительно обработаны водными растворами, вызывающими образование на их поверхности кремнеземистых пленок. [50]
Химическая устойчивость кварцевого стекла испытывается в серной кислоте с уд. Испытания проводят следующим образом. [51]
Химическая устойчивость чисто оксидной керамики в значительной мере зависит от теплоты образования данного оксида. [52]
Химическая устойчивость тонких прозрачных пленок определяется способностью их противостоять разрушающему действию воды, водяных паров и разнообразных химических реагентов. [53]
Химическая устойчивость карбоксильных катионообменных смол фенол альдегидного типа изучена еще в меньшей степени, чем устойчивость сульфосмол. Карбоксильные катиониты указанного типа получаются посредством взаимодействия ароматических оксикарбоновых кислот с формальдегидом; типичный пример представляет собой синтез карбоксильных катионитов из 1, 3, 5-диоксикарбоноиой ( резорциноловой) кислоты. Процесс получения вофатита С включает конденсацию перечисленных компонентов в слабощелочной среде с образованием геля, термообработку геля при 100 в продолжение трех дней, размол, просеивание и промывку продукта. [54]
![]() |
Текучесть полиизобутиле. [55] |
Химическая устойчивость полиизобутилена марки ПСГ показана в табл. 3 ( стр. [56]
Химическая устойчивость чистого металлического алюминия значительно выше, чем железа. Алюминий не корродирует в воде, в слабокислых растворах, не ржавеет во влажной атмосфере. В щелочных растворах алюминий растворяется. Сравнительно высокая химическая устойчивость алюминия объясняется не малой реакционной способностью самого металла, который стоит раньше железа в ряду напряжений, а образованием на поверхности алюминия тонкой малопроницаемой окисной пленки, защищающей металл от дальнейшего разрушения. Защитные окисные пленки на алюминии и его сплавах получают и искусственным путем - электролитическим окислением или анодированием. Однако под длительным воздействием атмосферы все же происходит постепенное разрушение алюминия. Влага и различные загрязнения, попадая на слабые места защитной пленки, постепенно разъедают ее и образуют в ней углубления. В этих углублениях скапливается грязь, на поверхности металла появляются мелкие точки, затем впадины, блеск теряется, и цвет становится неравномерным. Ход разрушения алюминия зависит от атмосферных условий и степени чистоты самого металла. Наибольшей химической устойчивостью обладает чистый алюминий; различные примеси и легирующие добавки понижают сопротивляемость металла химическому разрушению, ослабляя структуру защитной окисной пленки, образующейся на его поверхности. [57]