Разрушающее действие - микроорганизм - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Почему-то в каждой несчастной семье один всегда извращенец, а другой - дура. Законы Мерфи (еще...)

Разрушающее действие - микроорганизм

Cтраница 1


Разрушающее действие микроорганизмов - сложное явление, зависящее от многих факторов. Жизнедеятельность грибков и бактерий усиливается при повышении температуры и загрязненности СОЖ, во время длительного ее хранения, при увеличении концентрации эмульсий, вызванном испарением среды. При рИ 7 - 9 развитие бактерий протекает особенно интенсивно; при рН 9 0 - н9 5 процесс тормозится. При рН 9 6 и выше бактерии практически не развиваются.  [1]

Биостойкостью называется способность материалов и изделий противостоять разрушающему действию микроорганизмов: бактерий, насекомых, грибков.  [2]

Некоторые Кремнийорганические соединения являются также бактерицидами - они способны противостоять разрушающему действию микроорганизмов.  [3]

Некоторые Кремнийорганические соединения являются также бактерицидами - они способны противостоять разрушающему действию микроорганизмов. Так, добавка 0 3 - 1 % алкилизо-тиоцианатсиланов RnSi ( NCS) 4 - n ( R CH3, C2H5 и др., д1 - - 3) к питательной среде задерживает развитие плесени и бактерий примерно на год. Пары этих соединений являются инсектицидом для клопа-черепашки.  [4]

Некоторые Кремнийорганические соединения являются также бактерицидами - они способны противостоять разрушающему действию микроорганизмов.  [5]

Фосфорорганические антипирены, приведенные в таблице, замедляют процессы гниения и плесневения, защищая таким образом материал от разрушающего действия микроорганизмов и, следовательно, снижая потери прочности во время экспозиции на воздухе.  [6]

Однако разрушение битума, особенно при смешении или контакте с определенными материалами, может произойти достаточно быстро. Для оценки разрушающего действия микроорганизмов на битумные материалы может быть использовано испытание на погружение в почву. Но это испытание не позволяет сделать оценку долговечности материала. Поэтому необходимо провести более фундаментальные исследования разрушения битумов под действием микроорганизмов.  [7]

Проблема борьбы со слизеобразованием в целлюлозно-бумажном производстве неразрывно связана с проблемой защиты древесины, технологической щепы, древесной массы и целлюлозы от повреждения микроорганизмами. Древесная масса, особенно во влажном состоянии, в процессе хранения подвергается разрушающему действию микроорганизмов, что вызывает снижение ее механической прочности, уменьшение длины волокна, потемнение и появление пятен гнили. Пораженная древесная масса труднее распускается; остающиеся неизмельченными комочки, попадающие в бумажную массу ( композиции с древесной массой), при каландрировании изготовленной из нее бумаги образуют прозрачные пятна. Кроме того, при поступлении зараженной древесной массы как составной части бумажной массы на бумагоделательную машину увеличивается вспенивание, ухудшается цвет готовой бумаги и ее механические свойства.  [8]

Лигносульфонаты являются побочными продуктами сульфитной варки, осуществляемой для отделения целлюлозной пульпы от древесины. Оболочки клеток древесины представляют собой сложную смесь полимеров. От 70 до 80 % такой ткани образуют полисахариды ( именуемые холоцеллюлозой), остальную часть ткани составляет лигнин. Последний - это связующий материал, который придает растениям жесткость. Он служит также для ограничения потерь влаги и защиты растений от разрушающего действия микроорганизмов. Холоцеллюлоза состоит из целлюлозы и гемицеллюлозы. Последняя представляет собой смесь полимеров с относительно короткой цепью, образованную родственными сахару компонентами. При отделении целлюлозы ( примерно половина сухой древесины) при помощи сульфитной варки лигнин и гемицеллюлоза разлагаются и растворяются горячим раствором бисульфита. В качестве бисульфита могут использоваться гидросульфиты кальция, магния, натрия или аммония, хотя чаще всего используется первый из них. Отработанный сульфатный щелок содержит около 10 % твердой фазы, из которых одна половина представлена лигнином, а другая - гидролизной глюкозой, органическими кислотами и смолистыми материалами.  [9]

Детали механики пианино из древесины имеют ряд недостатков, главным из которых является их высокая гигроскопичность, вызывающая изменение размеров при изменении влажности окружающей среды. Это изменение размеров приводит к расстройству регулировки механики. Дерево относительно легко истирается и из-за его неоднородности трудно получить однородные детали механики. Западание клавиш вызывается набуханием и короблением рычагов из древесины, приводимых в движение при ударе по клавишам. При изготовлении деталей механики из дерева допуски по размерам - составляют около 0 1 мм. При применении смол допуски эти снижаются. Производство деталей механики пианино из древесины связано с необходимостью применения фильца. Фильц и дерево подвержены разрушающим действиям микроорганизмов. Применение пластмасс устраняет и эти недостатки.  [10]



Страницы:      1