Cтраница 2
Гигроскопичность Н -, О - и О - форм ( рис. 8) и стекловидной G-формы фосфорного ангидрида различна. Наибольшей гигроскопичностью отличается низкотемпературная Н - модификация, бурно и даже со взрывом реагирующая с водой. [16]
Гигроскопичность, влагопроницаемость, влаго - и водопоглощаемость и смачиваемость материала зависят от химического состава и структуры материала. Большую роль играют наличие пор и капилляров в материале, в которые проникает влага, и размер их. [17]
Гигроскопичность характеризуется так называемой гигроскопической точкой. Гигроскопическая точка указывает относительную влажность воздуха, при которой удобрение не поглощает и не теряет влагу. [18]
Гигроскопичность существенно сказывается на слипаемости частиц; она зависит от химической природы пыли, размеров, формы частиц и степени шероховатости поверхности. С укрупнением частиц поверхность уменьшается, тем самым уменьшается контакт ее с газом и увеличивается смачиваемость. [19]
Гигроскопичность многих стекол систем КгО - SiO2 [27]; Na2O - SiO2 [28]; Na2O - CaO - SiO2 [29]; Na2O - PbO - Si02 [30] и Na2O - K2O - SiO2 [31] была измерена и сопоставлена с водородной функцией. [20]
Гигроскопичность неочищенной поваренной со лн обусловливается примесью к ней незначительных количеств хлорида магния. [21]
Гигроскопичность этих материалов заметно уменьшена по сравнению с ацетилцеллюлозой довоенного изготовления, а электрические свойства улучшены. [22]
Гигроскопичность и электроизолирующие свойства от введения наполнителя, как правило, ухудшаются; поэтому в пластмассах, от которых требуются особо высокие электроизолирующие характеристики, наполнитель часто отсутствует. [23]
![]() |
Примеры электроизоляционных деталей из пресспо. [24] |
Гигроскопичность и электроизоляционные свойства в результате введения наполнителя, как правило, ухудшаются, поэтому в пластмассах, от которых требуются высокие электроизоляционные свойства, наполнитель чаще всего отсутствует. [25]
Гигроскопичность и влагостойкость определяют способность материала противостоять воздействию влаги. Все диэлектрики можно разделить на газообразные, жидкие и твердые. [26]
Гигроскопичность чаще определяют более простым методом - по привесу смазки, нанесенной на стеклянную пластинку и выдержанной в эксикаторе над водой. [27]
Гигроскопичность уменьшается при увеличении молекулярного веса окиси алкилена, применяемой для получения данного полигликоля. Точно так же в случае полигликолей из смеси окиси этилена с окисью пропилена гигроскопичность уменьшается при увеличении содержания в смеси окиси пропилена. Гигроскопичность непосредственно связана с содержанием в полигликоле гидроксильных групп, а также показывает, что простые моноэфиры и диэфиры являются менее гигроскопичными, чем диолы или триолы. [28]
Гигроскопичность и кинетика сорбции были исследованы на материалах, подвергнутых предварительной сушке горячим воздухом и в поле высокой частоты. [29]
Гигроскопичность и водопоглощаемость не полностью отражает степень возможных изменений электрических свойств материала при увлажнении. В том случае, если поглощенная влага способна образовывать внутри изоляции нити или пленки, которые могут пронизывать весь промежуток между электродами ( или значительную область этого промежутка), уже весьма малые количества поглощаемой влаги приводят к чрезвычайно резкому ухудшению электрических свойств изоляции. Если же влага распределяется по объему материала в виде отдельных, не соединенных между собой малых включений, то влияние влаги на электрические свойства материала менее существенно. Так, например, удельное сопротивление бумаги с влажностью 3 % примерно в 106 раз меньше, чем абсолютно сухой бумаги, в то время как попадание влаги в каучуковые материалы с наполнителями практически не вызывает уменьшения их удельного сопротивления. Аналогично для несмачиваемых материалов уменьшение удельного поверхностного сопротивления при выдержке во влажной среде незначительно, так как влага, даже в случае выпадения в виде росы, образует отдельные капли, а не сплошную водяную пленку. [30]