Cтраница 2
Из табл. 1 видно, что действие термической обработки зависит от продолжительности обработки. Набухание и растворение происходят почти мгновенно в случае необработанного полимера и значительно замедляются после термообработки. Так, например, после термообработки полимера в течение 30 мин. [16]
![]() |
Про ачиваемость масел при р & кГ / см8. [17] |
Эти данные целиком совпадают с эксплоатационными. По измененной методике были испытаны образцы препарированного касторового масла. Как видно из рис. 6, действие термической обработки на прокачиваемость данного масла не повлияло. [18]
Были изучены мембраны из полиэтилена [3], тефлона [3, 4], полипропилена [4, 11], полистирола [17] и некоторых других органических пленок. Препятствием для его использования является слабая механическая прочность и способность к релаксационным изменениям в процессе термической обработки, обычно применяемой для очистки датчика, используемого в биологических системах. Под действием термической обработки характеристика мембраны меняется настолько, что повторное использование ее становится нецелесообразным. [19]
Процесс нанесения покрытия химическим путем является дорогостоящим, но позволяет обеспечить совершенно одинаковую толщину осадка, независимо от сложности конфигурации обрабатываемого изделия. В случае использования никелевых покрытий включение фосфора или бора в осадке увеличивает твердость и хрупкость, влияет на коррозионную стойкость. Эти свойства осадка никеля могут изменяться при последующей термической обработке. Адгезия осадков зависит от химической связи, а также от механического сцепления с грубообработан-ной поверхностью. Химического соединения с основным металлом не происходит до тех пор, пока не возникает диффузии под действием термической обработки после нанесения покрытия химическим методом. [20]