Cтраница 3
Крайне устойчив к действию агрессивных сред; обладает хорошими диэлектрическими свойствами, низким водопоглощением; не токсичен. [31]
Способность аппаратов противостоять действию агрессивной среды проверяют главным образом из-за наличия контактирующих с внешней средой ВМ, а также герметизирующих, изоляционных и других деталей из неметаллических материалов. При этих испытаниях, которые частично можно совместить с испытаниями на прочность и герметичность, аппарат или его части выдерживают в течение 6 ч в средах, которые могут встретиться в скважине. [32]
Способность аппаратов противостоять действию агрессивной среды проверяют главным образом из-за наличия контактирующих с внешней средой ВВ, а также герметизирующих, изоляционных и других деталей из неметаллических материалов. При этих испытаниях, которые частично можно совместить с испытаниями на прочность и герметичность, аппарат или его части выдерживают в течение 6 ч в средах, встречающихся в скважине. [33]
Высокая сюйкость к действию агрессивных сред, водо -, газонепроницаемость, хорошие диэлектрич. [34]
Способность аппаратов противостоять действию агрессивной среды проверяют главным образом из-за наличия контактирующих с внешней средой ВВ, а также герметизирующих, изоляционных и других деталей из неметаллических материалов. При этих испытаниях, которые частично можно совместить с испытаниями на прочность и герметичность, аппарат или его части выдерживают в течение 6 ч в средах, встречающихся в скважине. [35]
Клей устойчив к действию кислых и щелочных агрессивных сред, обычно применяющихся при анодировании алюминиевых сплавов. [36]
![]() |
Группы стойкости резин при действии на них агрессивных сред. [37] |
Между тем при действии агрессивной среды различные свойства резины изменяются в разной степени, что и должно учитываться при классификации. Несмотря на то, что для классификации использовали данные испытаний в физически агрессивных средах СЖР-1, СЖР-2, СЖР-3, АМГ-10 и воде система может быть распространена и на другие среды. Для классификации были выбраны в основном свойства, характеризующие работоспособность резин в данных условиях. [38]
БК по стойкости к действию агрессивных сред превосходят резины на основе ненасыщенных полимеров и могут быть приравнены к композициям из ПИ. В отличие от покрытий типа ПСГ, защитные обкладки из БК обладают ме-ханич. [39]
Высокая устойчивость родия к действию агрессивных сред и повышенных температур позволяет применять его в самых различных отраслях промышленности. [40]
Высокая устойчивость родия к действию агрессивных сред и повышенных температур позволяет применять его в самых различных отраслях современной промышленности. [41]
БК по стойкости к действию агрессивных сред превосходят резины на основе ненасыщенных полимеров и могут быть приравнены к композициям из ПИ. В отличие от покрытий типа ПСГ, защитные обкладки из Б К обладают ме-ханич. [42]
Резины, стойкие к действию агрессивных сред. Проницаемость газов в полимерных материалах в зависимости от их структуры достигается в результате диффузии, вязкостного течения и истечения из микротрещин и дефектов. В резинах при отсутствии химического взаимодействия между газом и каучуком определяющими являются диффузионные процессы. Газопроницаемость резин зависит от структуры каучука, природы газа и температуры. [43]
БК по стойкости к действию агрессивных сред превосходят резины на основе ненасыщенных полимеров и могут быть приравнены к композициям из ПИ. В отличие от покрытий типа ПСГ, защитные обкладки из БК обладают ме-ханич. [44]
Высокая стойкость органопластиков к действию агрессивных сред позволяет широко использовать их для изготовления химической аппаратуры. Органопластики широко используются в электро - и радиотехнической промышленности. Благодаря высоким диэлектрическим характеристикам органопластики применяют в качестве обмоточных лент роторов электродвигателей, для изготовления защитных элементов конструкций крупногабаритных электрогенераторов. [45]