Cтраница 3
Метод капсулирования, являющийся по сути консервированием образцов, удобен для длительного хранения подготовленных к опытам образцов с чистыми поверхностями без опасности их окисления и загрязнения. В процессе хранения образцов в капсулах исключается возможность атмосферной коррозии, возникновения гидратов окислов металлов, толстых окисных и адсорбированных пленок, загрязнения поверхностей; таким образом устраняется до минимума возможность воздействия всех этих факторов на процессы, идущие при последующем испытании на трение или схватывание. [31]
Эффект капсулирования зависит от толщины пленок. Экспериментально установлено, что капсулирование жидкости в пленках из сополимера трифторхлорэтилена с винилиденфторидом происходит в интервале толщин 100 - 170 мкм. [32]
Эффективность капсулирования при прочих равных условиях зависит от формы образца. [33]
Процесс капсулирования поглощенной полимером жидкости зависит от продолжительности хранения полимерных пленок. Пленка из сополимера трифторхлорэтилена с винилиденфторидом, изготовленная в 1976 г., через 11 лет хранения не обнаруживает способности запечатывать в своем объеме жидкость в результате тепловой обработки, хотя многие экспериментальные зависимости по выявлению факторов, влияющих на процесс капсулирования жидкой среды, были установлены 4 - 5 лет назад на пленке из этой же партии. Исчезновение капсулирования связано с понижением в 5 - 6 раз деформационных характеристик состарившейся пленки и невозможностью полного развития шейки на образцах. Однако и в совсем новых пленках, деформированных в жидкой среде до 300 - 350 % и термообработанных в изометрических условиях, структурные капсулы также не образуются. Анализ литературных данных показывает, что при хранении кристаллических пленок происходят изменения надмолекулярной структуры полимера. Вероятно, возможность капсулирования жидкости связана с определенным соотношением аморфной и кристаллической областей в полимерной пленке. [34]
Методика капсулирования широко применялась в наших работах как для длительного хранения подготовленных к испытаниям образцов и их термообработки, так и непосредственно использовалась в проведении самих экспериментов. [35]
Целью капсулирования является замедленное или управляемое выделение целевого компонента в окружающую его среду, защита поверхности целевого компонента от воздействия окружающей среды и организация селективного взаимодействия целевого компонента с окружающей средой. [36]
Герметизация капсулированием широко используется для вла-гозащиты бескорпусных компонентов и микросборок РЭА. [37]
Под капсулированием гранулированных удобрений понимают процесс покрытия их различными защитными пленками. Пленки могут быть как органического ( карбами-до-формальдегидные и другие смолы, воск, парафин, битум, кремнеор-ганические соединения), так и неорганического происхождения ( сера, фосфогипс, доломит, фосфоритная мука, магнезит и пр. [38]
При капсулировании компаундом заливают к. После отверждения компаунда элемент, покрытый с пов-сти слоем полимера, извлекают из формы. [39]
При капсулировании неорганическими покрытиями применяют порошок капсулянта со связующим или суспензию капсулянта. [40]
При капсулировании раствором капсулянта его диспергируют на поверхность гранул, по которой он растекается. Это возможно лишь тогда, когда раствор хорошо смачивает капсули-руемую поверхность. При высушивании растворителя на кап-сулируемой поверхности остается обычно тонкая ( менее 6 % ( об.)) сплошная пленка капсулянта. Такой процесс наиболее перспективен при кристаллизации капель расплава гранулируемого вещества в растворе капсулянта, который используется в качестве хладоагента. При отделении гранул от хладоагента ( раствора капсулянта) последний захватывается потоком гранул и служит для их последующего капсулирования. Теплота, аккумулированная еще не остывшим потоком гранул, обеспечивает испарение растворителя. [41]
При капсулировании расплавами капсулянта их наносят обычно на поверхность гранул, нагретую выше температуры кристаллизации капсулянта. Поэтому перспективным также является гранулирование кристаллизацией капель расплава гранулируемого вещества в расплаве капсулянта. Капсулирующее покрытие образуется при этом за счет кристаллизации захватываемого гранулами расплава капсулянта. При этом капсулирующее покрытие отверждается и охлаждается. [42]
Химикаты для капсулирования пригодны и для нейтрализации буровых отходов. [43]
Поглощение и капсулирование растворов инертных по отношению к полимеру жидкостей также существенно зависит от содержания в них физически активных компонентов. Общим в поглощении растворов инертных жидкостей различной химической природы является увеличение количества раствора, захватываемого структурой пленки, при малых концентрациях активного компонента. [45]