Действие - различный химический реагент - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года. Законы Мерфи (еще...)

Действие - различный химический реагент

Cтраница 1


Действие различных химических реагентов на металлический родий зависит от степени его раздробленности.  [1]

Такая унифицированность действия различных химических реагентов на механизм вытеснения позволяет их объединить под названием активная примесь. Многие процессы заводнения нефтяных пластов с использованием химических реагентов рассматриваются в рамках математической модели вытеснения нефти раствором активной примеси. Процессы вытеснения нефти и выпавшего в пласте газового конденсата различными растворителями с учетом межфазного массообмена также описываются в рамках математической модели, близкой к модели вытеснения нефти раствором активной примеси.  [2]

Благодаря устойчивости к действию различных химических реагентов ( кислоты, растворители) феноло-альдегидные смолы используют для защиты химической аппаратуры и отдельных деталей от коррозии. Для этой цели применяют растворы резольной смолы в спирте ( стр. Резоль-ная смола, входящая в состав лака, должна отверждаться при последующем прогреве без добавления формальдегида и катализатора.  [3]

Изучение стойкости материалов к действию различных химических реагентов и изыскание способов повышения этой стойкости имеют огромное народнохозяйственное значение.  [4]

Химическая деструкция протекает под действием различных химических реагентов.  [5]

Исследована химическая стойкость полиэтилена к действию различных химических реагентов: газов, кислот, щелочей, жиров, органических растворителей 2625 - 2657 g результате исследования установлено, что бензин и хлорированные углеводороды вызывают набухание полиэтилена, а при повышенных температурах частичное ли полное растворение; HNO3 разрушает полиэтилен, в то время как конц.  [6]

Химико-лабораторное стекло должно обладать высокой стойкостью к действию различных химических реагентов, высокой термической стойкостью и малой способностью к кристаллизации, что дает возможность обрабатывать стекло на стеклодувной горелке. Поэтому такое стекло тоже имеет сложный многокомпонентный состав. Кроме обычных стеклообра-зующих окислов, в него почти всегда вводят борный ангидрид, окислы алюминия, цинка, бария.  [7]

Химико-лабораторное стекло должно обладать высокой стойкостью к действию различных химических реагентов, высокой - термической стойкостью и малой способностью к кристаллизации, что дает возможность обрабатывать стекло на стеклодувной горелке. Поэтому такое стекло тоже имеет сложный многокомпонентный состав. Кроме обычных стеклообразующих окислов, в него почти всегда вводят борный ангидрид, окислы алюминия, цинка, бария.  [8]

Химические свойства стекла характеризуют его устойчивость к действию различных химических реагентов, а также способность взаимодействовать с веществами, специально наносимыми на поверхность стекла для его металлизации, декорирования, защиты от разрушения и пр.  [9]

Рассмотрим кратко реакции расщепления макромолекул полимеров под действием различных химических реагентов ( кислоты, щелочи и др.), протекающие в полимерах с функциональными группами в цепях. Сюда относятся гидролиз, ацидолиз, аминолиз в целлюлозе, полиэфирах, полиамидах и других полимерах, широко используемых при производстве волокон и пленок. Эти реакции протекают по закону случая и приводят к беспорядочному расщеплению макромолекул полимеров и ухудшению их свойств.  [10]

Рассмотрим кратко реакции расщепления макромолекул полимеров под действием различных химических реагентов ( кислоты, щелочи и др.), протекающие в полимерах с функциональными группами в цепях. Сюда относятся гидролиз, ацидолиз, аминолиз в целлюлозе, полиэфирах, полиамидах и других полимерах, широко используемых при производстве волокон и пленок. Эти реакции протекают по случайному закону и приводят к беспорядочному расщеплению макромолекул полимеров и ухудшению их свойств.  [11]

Рассмотрим кратко реакции расщепления макромолекул полимеров под действием различных химических реагентов ( кислоты, щелочи и др.), протекающие в полимерах с функциональными группами в цепях. Сюда относятся гидролиз, ацидолиз, аминолиз в целлюлозе, полиэфирах, полиамидах и других полимерах, широко используемых при производстве волокон и пленок. Эти реакции протекают по закону случая и приводят к беспорядочному расщеплению макромолекул полимеров и ухудшению их свойств.  [12]

Полипропилен благодаря своей парафиновой структуре обладает высокой стойкостью к действию различных химических реагентов, даже в высоких концентрациях. При нормальной температуре изотактическнй полипропилен очень хорошо противостоит действию органических растворителей даже при длительном пребывании в них. Однако любое нарушение правильности структуры цепей, проявляющееся в уменьшении степени кристалличности полипропилена, вызывает снижение стойкости к растворителям. Эту особенность полипропилена Натта [2] использовал для опре-4 деления содержания в нем атактической, стереоблочной и изотак-тической структур. Спирты, кетоны, сложные и простые эфиры имеют относительно малое сродство к парафиновой цепи и поэтому не способны сольватировать цепи, прочно связанные в кристаллических участках. Однако они в большей или меньшей степени могут вызывать набухание илй - - даже растворение атактических структур, особенно при высоких температурах. Углеводороды - ввиду большего сродства к полипропилену растворяют атактиче-ские фракции уже при нормальной температуре. По мере повышения температуры растворяющая способность высших углеводородов и их хлорпроизводных возрастает, так что ими можно экстрагировать и частично кристаллические стерео-блокполимеры. Наиболее эффективными растворителями являются ароматические и гидроароматические углеводороды, в которых при повышенных температурах растворяется изотактический полипропилен.  [13]

Для повышения стойкости стали к коррозионным воздействиям ( ржавление, действие различных химических реагентов) применяют покрытие ее цинком ( о ц и н кован ие), оловом ( лужение) или другими металлами путем распыления их в жидком состоянии на поверхности стали. Для этих же целей при прокатке производят сварку стальных листов с медными или никелевыми, получая так называемый биметалл.  [14]

Для повышения стойкости стали к коррозионным воздействиям ( ржавление, действие различных химических реагентов) применяют покрытие ее цинком ( оцин ков ан ие), оловом ( лужение) или другими металлами путем распыления их в жидком состоянии на поверхности стали. Для этих же целей при прокатке производят сварку стальных листов с медными или никелеЕШШи, получая так называемый биметалл.  [15]



Страницы:      1    2    3