Cтраница 1
Химическая устойчивость эмалей зависит от многих факторов г определяющим из которых является химический состав. [1]
Химическая устойчивость эмалей для алюминия несколько меньше, чем эмалей для стали и чугуна, что объясняется повышенным содержанием в них окислов щелочных металлов, вводимых для увеличения легкоплавкости. Однако в настоящее время получены эмали для алюминия, вполне устойчивые к действию воды, водных растворов кислот, слабощелочных моющих средств и к атмосферным воздействиям. [2]
Химическая устойчивость эмали как многокомпонентного сплава зависит не только от свойств отдельных составляющих, но в значительной мере от ее структуры. Это свойство эмали не поддается расчету по формулам аддитивности. Однако закономерности влияния состава на химическую устойчивость системы SiO2 Na2O - f - MenOm изучены довольно обширно. [3]
Под химической устойчивостью эмалей подразумевают их способность оказывать сопротивление разрушающему действию жидкостей и газов. [4]
Для того чтобы повысить химическую устойчивость эмалей, необходимо увеличивать содержание кремнезема и глинозема, что влечет за собой повышение температуры плавления эмали. При использовании таких эмалей загрунтованные и обожженные при температуре 850 - 900 изделия в раскаленном виде погружают в сосуд с эмалевым порошком и выдерживают в нем несколько секунд. После этого стряхивают с изделия излишек эмалевого порошка и снова загружают в муфельную печь для расплавления эмали. Грунт применяют такой же, как и для ванн. [5]
Величина поверхностной электропроводности связана с химической устойчивостью эмали. Менее устойчивые эмали в большей степени подвергаются выщелачиванию. В результате выщелачивания на поверхности эмалевого покрытия образуется тонкая пленка, обладающая большой электропроводностью. [6]
Однако высокие требования, предъявляемые к химической устойчивости эмалей, подвергающихся длительным атмосферным воздействиям, не позволяют использовать эмали с сильно пониженным содержанием кремнезема. Для повышения химической устойчивости легкоплавких эмалей в их состав часто вводят соединения лития, что несколько увеличивает их стоимость по сравнению с обычными эмалями. [7]
Добавка красящих пигментов не изменяет блеска и химической устойчивости эмали. Цветные эмали применяются для облицовки зданий, предметов широкого потребления, но не соприкасающихся с продуктами питания. [8]
Срок эксплуатации эмалированных аппаратов зависит не только от химической устойчивости эмали, но и от сплошности покрытия. [9]
Требовайия, предъявляемые к различным изделиям в отношении химической устойчивости эмалей и условия испытаний этого свойства, сильно отличаются между собой. Существующие методы испытаний можно разделить на две группы: качестве ные и количественные. [10]
![]() |
Зависимость термостойкости покрытия от толщины для нескольких типов кислотоупорных эмалей. [11] |
Срок эксплуатации эмалированных аппаратов зависит не только от химической устойчивости эмали, но и от сплошности покрытия. [12]
Замена буры в эмалях приводит в одних случаях к уменьшению химической устойчивости эмалей, а в других, наоборот, к ее повышению. Вследствие этого состав и свойства шликера резко изменяются. [13]
Окись лития при частичной замене ею окиси натрия сообщает легкоплавкость и улучшает химическую устойчивость эмали. Для введения окиси лития применяют углекислый литий или литиевые минералы. [14]
О свойствах титанового плавня имеются следующие данные: Яодобно стеклу он не имеет определенной температуры плавления; температура начала его размягчения около 500; в воде не растворяется; средний коэфициент объемного расширения в пределах температур 20 - 300 равен 430 XJ Ю - 7; при расчете коэфициента расширения эмали в качестве фактора расширения для этого продукта нужно принимать 4ЗХЮ - - т; показатель преломления 1 71; этот плавень заменяет полностью буру, причем можно получить весьма легкоплавкие эмали, обладающие большим интервалом плавления. Химическая устойчивость эмали благодаря введению в ее состав двуокиси титана повышается; подобно буре титановый плавень способствует растворимости красителей и равномерному распределению их в эмали; повышается блеск эмали ввиду того, что кремнетитанат обладает довольно высоким показателем преломления; он оказывает благоприятное влияние на сопротивление эмали сжатию и растяжению. [15]