Cтраница 1
Нейтрализующее действие, однако, само по себе не обеспечивает эффективной работы масла, так как образующиеся соли обладают невысокой стабильностью и постепенно выпадают в осадок, повышая загрязненность узлов и деталей двигателя. Интенсивность указанных процессов в значительной степени зависит от характера раствора, образуемого моюще-диспергирующими присадками. Известно, например, что молекулы присадок данного типа в процессе растворения склонны к образованию мицеллярных растворов. По предварительным данным в мицеллах могут содержаться от 10 до 1000 молекул. [1]
Нейтрализующее действие аминных присадок также основано на химическом взаимодействии продуктов их распада с окислами серы с образованием агрессивных летучих соединений. При этом аммиак, образующийся из аминов и аммонийных солей в условиях работы двигателя, способствует снижению коррозии в результате как непосредственного нейтрализующего действия, так и замедления перехода двуокиси серы в более агрессивную трехокись. Противокоррозионное действие проявляют и некоторые фосфорные присадки к этилированным бензинам ( модификаторы нагаров, см. главу 2); оно объясняется образованием легкоплавких фосфорных соединений, уносимых с выпускными газами и тем снижающих количество нагара и коррозию. [2]
Нейтрализующее действие аммонийных групп является причиной того, что дополнительно фиксированный глицин в противоположность монофункциональной глициновой смоле и смоле дауэкс А-1 ( 1964) не может образовывать гидроацидную форму. [3]
Наблюдаемое нейтрализующее действие некоторых органических молекул скорее всего связано с плохой очисткой применяемых адсорбатов от следов воды. Многие из исследованных веществ образуют азеотропные смеси с водой. [4]
Оказывает слабое нейтрализующее действие. [5]
В результате нейтрализующего действия присадка, содержащаяся в масле, работающем в двигателе, расходуется. Было установлено [15], что присадка при контакте с продуктами сгорания сернистого топлива вступает в реакцию с ними с образованием твердых продуктов реакции - главным образом сернокислых солей металла ( входящего в состав присадки), выпадающих из масла в осадок. [6]
По-видимому, взаимно нейтрализующее действие стоков ряда фабрик и заводов способствовало сравнительно хорошей водоотдаче сырого осадка Кунцевской станции аэрации. [7]
По-видимому, взаимно нейтрализующее действие стоков суконной, ткацко-отделочной фабрики, кожзавода и кислых вол ряда заводов способствует сравнительно хорошей водоотдаче сырого осадка Кунцевской станции аэрации. [8]
![]() |
Блок измерения радиоактивности цирку - промежуток времени, про-лирующего масла. порциональный нейтрализу. [9] |
Результаты определения эффективности нейтрализующего действия присадок на лабораторной установке РУМ-1 были сопоставлены с данными моторных испытаний на дизельных двигателях. Двигатель работал 100 часов на дизельном топливе с содержанием серы 1 0 % на режиме п 1 420 об / мин, расход топлива 7 3 - 7 4 кг / час. [10]
Противокоррозионными присадками, оказывающими нейтрализующее действие, являются, например, мыла высших карбоновых кислот и другие их производные. При этом присадка может состоять из нескольких компонентов. [11]
Некоторые авторы указывают на нейтрализующее действие почвы по отношению к протравителям, другие отрицают наличие такового. [12]
Было установлено, что смола оказывает нейтрализующее действие на соляную кислоту и желудочный сок ( повышение рН до 5 или более); она является более эффективной в свободном виде, чем в кисейных мешочках. Эффективность смолы возрастает также при ее размешивании. [13]
Они выявили, что наиболее эффективным нейтрализующим действием обладают присадки, включающие химические соединения, способные легко диссоциироваться. Этому требованию удовлетворяют алкилфеноляты щелочных и щелочно-земельных металлов. [14]
Для получения заряженных частиц ионов, оказывающих нейтрализующее действие, применяют различные ионизаторы, которые подбирают таким образом, чтобы число пар ионов, образующихся в единице объема воздуха и участвующих в нейтрализации заряда, соответствовало скорости возникновения зарядов при производственном процессе. В зависимости от принципа работы различают индукционные, радиоизотопные и комбинированные ионизаторы. [15]