Cтраница 3
После пропускания воздуха через фильтр из кварцевого волокна, импрегнированный КОН, собранные на нем токсиканты были десорбированы и превращены в метиловые эфиры, которые определяли методом газовой хроматографии с ПИД. [31]
Многочисленными исследованиями установлено, что прочность стек-лянных и кварцевых волокон в сотни раз больше прочности объемных образцов из силикатных стекол. Нами [82] было установлено, что прочность при растяжении тонких базальтовых волокон также значительно превышает прочность объемных образцов плавленого базальта, из которых эти волокна были вытянуты. [32]
![]() |
Влияние вида и количества усиливающего материала на модуль эластичности.| Повышение прочности при усилении волокном полимерных материалов ( кратковременная средняя прочность. [33] |
При температурах до 1000 С находят применение преимущественно кварцевые волокна. Хотя их прочностные свойства хуже, чем у стекловолокна, однако они отличаются чрезвычайно высокой химической стойкостью. [34]
Следует указать, что при исследовании поверхности кварцевых волокон с помощью электронного микроскопа была обнаружена зернистость структуры, характерная и для плавленого кварца. [35]
При повышении температуры до 1200 К модуль упругости кварцевого волокна возрастает с 74 ГПа ( при 300 К) до 83 ГПа. Бесщелочные алюмосиликат-ные стекла начинают снижать свою прочность при 600 К, натрийкаль-цийсиликатные, боратные, свинцовые и фосфатные при 400 - 500 К - Модуль упругости снижается незначительно вплоть до температуры размягчения. [36]
![]() |
Теплоизоляционное покрытие для защиты стального кожуха двигателя ракеты Минитмен. [37] |
Недавно обсуждался опыт применения листового материала на основе кварцевых волокон для усиления слоистых армированных пластмасс. Было отмечено, что частицы плавленого кварца отличаются чрезвычайно низким коэффициентом теплового расширения. [38]
В ФРГ вырабатывают весьма термостойкую фильтровальную бумагу из кварцевого волокна. Такая бумага обладает высокими фильтрующими свойствами проницаемости и задерживающей способности по отношению к самой тонкой взвеси вплоть до получения стерильного фильтрата. [39]
Сегерштром [1493] сообщает о получении в 1952 г. сверхтонкого кварцевого волокна. Его производят в виде штапельного волокна диаметром 0 75 мк. [40]
На рис. 5.20 показана зависимость затухания света в слаболегированном кварцевом волокне от длины волны К. Штриховая линия схематически показывает спектральную зависимость потерь на рэлеевское рассеяние. [41]
Особый интерес для производства электрической изоляции обмоточных проводов представляет кварцевое волокно ( 100 % SiO2j, получаемое из кварцевого стекла. Температура плавления кварцевого стекла равна 1 720 С; рабочие температуры при эксплуатации достигают 1 200 С. По величине сопротивления изоляции яри 700 С кварцевое волокно превосходит все другие виды стеклянных волокон. [42]
По данным работы [230], энергия сцепления в воде кварцевых волокон с покрытиями из эфиров целлюлозы разной степени гидрофильности растет во времени, причем, тем быстрее, чем гидрофобнее эфир целлюлозы. [43]
![]() |
Диаграммы деформирования при растяжении материалов, образованных системой трех нитей. [44] |
Материал C-III-45 кв в направлениях 1 я 2 армирован кварцевыми волокнами, а в направлении 3 - кремнеземными. [45]