![]() |
|
Главная --> Справочник терминов Материалов используют Из неметаллических конструкционных материалов, используемых в криогенной технике, наибольшего внимания заслуживают некоторые виды стекла, пластмасс и полимерных материалов. Топливные элементы еще недостаточно апробированы, однако использование экономичных электрогенерирующих топливных элементов перспективно. Замена в топливных элементах косвенного действия природного газа на СНГ при условии применения паровой конверсии углеводородов технически легко осуществима. Топливные элементы прямого действия, работающие на СНГ, еще не демонстрировались. Температура топливных элементов на углеводородах в настоящее время достигает 200—400 °С, но она может быть снижена за счет создания более активных электролитов и электродов. Стоимость электродов достаточно высока, так как их изготовляют из высокочистых дорогих металлов, в частности из платины. Однако она может быть снижена за счет уменьшения содержания в них дорогостоящих чистых металлов или усиления химической активности других материалов, используемых для изготовления электродов. В настоящее время многое делается в направлении повышения эффективности топливных элементов. В экспериментальных образцах к.п.д. преобразования химической энергии топлива в электрическую уже составляет 80% и даже более. Теоретически это значение может быть еще более высоким. Полиэтилентерефталат выгодно отличается высокой термической устойчивостью от большинства материалов, используемых в производстве нитей и пленок. Настоящий сборник лабораторных работ по органической химии предназначен для студентов химических специальностей технологических вузов. Он построен на основе материалов, используемых при проведении лабораторного практикума в Ленинградском технологическом институте им. Ленсовета. Он составлен в соответствии с программой по курсу органической химии на основе материалов, используемых в течение последних 20 лет при изучении органической химии в Ленинградском технологическом институте им. Ленсовета. Вторая не менее важная причина возрождения промышленности ФС связана с энергетическим кризисом. Хорошо известно, что сегодня одним из немногих реальных путей разрешения этого кризиса является экономия энергии за счет использования эффективных тепло- и хладоизоляционных материалов, имеющих низкий коэффициент теплопроводности. Оказалось, что ассортимент таких материалов, изготавливаемых на основе ФС, необычайно широк; немаловажно при этом, что они обладают низкой стоимостью и высокой огнестойкостью. Вот почему в последние годы столь интенсивно развивается индустрия пористых и волокнистых материалов, используемых буквально во всех отраслях промышленного и гражданского строительства: пенофенопласты, стекломаты и сотопласты на фенольных связующих, древесностружечные и древесноволокнистые плиты и т. д. Например, в США с 1981 по 1985 гг. производство фенольных пенопластов увеличится в 8 раз — с 5 до 40 тыс. т, тогда как выпуск пенополистирола и жесткого пенополиуретана возрастет только в 2 и 3 раза соответственно. В СССР доля фенольных пенопластов в общем объеме всех типов пенопластов самая высокая — 23,6%, а среднегодовые темпы роста в X пятилетке были наибольшими — 38% в год, 'ндамснтальной характеристикой материалов, используемых в поляризаци- ческих вузов. Он построен на основе материалов, используемых при величину частиц некоторых вспомогательных материалов, используемых Из всех материалов, используемых в банях, воздух обладает наимень- материалов, используемых для этой цели (например, линолеум, керамиче- Материал уплотняющей прокладки выбирают в соответствии с химическими свойствами газов и паров, находящихся в автоклаве. В качестве уплотняющего материала прокладки нельзя использовать металлы, подвергающиеся сильной коррозии при действии на них агрессивных газов и паров. Наилучшим уплотняющим материалом является медь, непригодная, однако, при работе с аммиаком. В качестве прокладочных материалов используют также различные алюминиевые сплавы с достаточной твердостью и соответствующими коэффициентами температурного расширения. Свинец легко выжимается из уплотняющей канавки при затягивании болтов. Все более крупным потребителем таких материалов становится строительство. На основе использования полимерных материалов резко возрастает ассортимент и качество строительных материалов. Например, употребление полихлорвинилового линолеума для полов привело не только к экономии древесины (пол, покрытый линолеумом, в три раза дешевле паркетного), но и улучшению качественной, эстетической и санитарно-гигиенической отделки. Широко применяются подистирольные облицовочные плитки, слоистые пластики для внутренней отделки зданий, тепло- и звукоизоляционные перегородки из вспененных пластмасс, дверные и оконные рамы, санитарно-техническое оборудование, трубопроводы и мебель из полимерных материалов, моющиеся обои и т. д. Все это может быть изготовлено из пластмасс — универсальных строительных материалов. Используют ВМС также и в стекольной и керамической промышленности. Коэффициент Са обычно считают независящим от длины волны, но, как показали более тщательные исследования, это не совсем правильно. В практике поляризационно-оптического метода для характеристики оптической чувствительности полимерных материалов используют и дру гую величину - цену Основными исходными продуктами для получения полиэтилентерефта-лата в производстве полиэфирного волокна являются терефталевая кислота или ее диметиловый эфир, а также этиленгликоль или окись этилена. Для получения модифицированного волокна кроме основных сырьевых материалов используют другие дикарбоновые или оксикислотьь Принципиально возможно часть этиленгликоля заменить на другие диолы. Несмотря на то, что запатентовано множество модифицирующих добавок, в промышленности нашли применение главным образом изофталевая кислота, ее диметиловый эфир, калиевая соль сульфоизофталевой кислоты и n-оксиэтоксибензойная кислота. Значительно реже для модификации используют диолы. материалов используют также шелковые ткани. Вещество просеивают руч- стве материалов используют низкоплавкие сплавы, например сплав Вуда качестве катодного и анодного материалов используют платину [69]. Для более твердых материалов используют методы Рок-велла или Викерса, при которых вдавливание производят алмазом стандартной конической формы. Невысокой твердостью обладает свинец - 25...40 МПа, у серого чугуна - 1000... 1200 МПа, у качественной стали - 2500 МПа. Наибольшей твердостью, приближающейся к твердости алмаза, обладают карбиды ванадия, вольфрама, титана, циркония, применяемые для изготовления резцов, фрез. В качестве катодных материалов используют платину и платиновую чернь, сплавы никеля с другими металлами, губчатые палладий, медь и никель227'228. Наиболее подробно исследовано восстановление адипонитрила 226. Оно осуществляется в кислой среде на никелевых катодах228-230 или в щелочной среде на катоде из губчатой меди, электроосажденной на стальную основу231. Выход гексаметилендиамина достигает 75%. Из растворов каучуков для изготовления лакокрасочных материалов используют в основном хлоркаучук и циклокаучук. Хлоркаучук (продукт хлорирования НК) растворяют в толуоле и ксилоле и в растворы добавля- Большую группу хрупких материалов трудно испытывать как на растяжение, так и на сжатие; для оценки деформационно-прочностных характеристик этих материалов используют только испытания при изгибе. ![]() Механизма инициирования Механизма образования Механизма поскольку Макромолекулы стремятся Механизме каталитического Механизме разрушения Механизму электрофильного Макромолекулах полимеров Механизму перегруппировки |
- |