Силикатный окисный компонент - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Жизненный опыт - это масса ценных знаний о том, как не надо себя вести в ситуациях, которые никогда больше не повторятся. Законы Мерфи (еще...)

Силикатный окисный компонент

Cтраница 1


Силикатные и окисные компоненты, входящие в органосиликатные материалы, отличаются высокими электроизоляционными свойствами при температурах до 1000 и выше.  [1]

При механо-химическом воздействии на суспензию силикатных и окисных компонентов в толуольном растворе поли-органосилоксана происходит дальнейшее измельчение силикатов и прививка полимерных молекул на их поверхность.  [2]

При механохимическом воздействии на суспензию силикатных и окисных компонентов в толуольном растворе полиорганосил-оксана происходит дальнейшее измельчение силикатов и прививка полимерных молекул на их поверхность. Об этом свидетельствует тот факт, что с увеличением продолжительности воздействия от 24 до 96 ч максимум на кривой распределения частиц силиката по размерам сдвигается от 50 - 60 к 10 - 25 мкм.  [3]

При механохими-ческом воздействии на суспензию силикатных и окисных компонентов в толуольном растворе полиорганосилоксана происходит дальнейшее измельчение силикатов и прививка полимерных молекул на их поверхность. Об этом свидетельствует тот факт; что с увеличением продолжительности воздействия от 24 до 96 час.  [4]

Органосиликатные краски ОС представляют собой суспензии активированных силикатных и окисных компонентов в то-луольных растворах модифицированных полиорганосилокса-нов. Поставляются заводом-изготовителем в комплекте с от-вердителем - полибутилтитанатом. Наносятся при нормальных и пониженных температурах на сухую поверхность древесины, образуя матовое укрывистое покрытие толщиной не менее 250 мкм. Покрытие обладает малой водопроницаемостью и теплопроводностью, значительной термо - и морозостойкостью; выдерживает резкие перепады температур от - 60 до 60 С, но имеет невысокую механическую прочность и слабую адгезию к древесине; обладает водозащитным эффектом. Древесина, покрытая красками ОС, относится к категории трудновоспламеняемых материалов.  [5]

В процессе изготовления материала измельченные силикатные и окисные компоненты перемешиваются в шаровых мельницах с толуольными растворами полиорганосилоксанов в течение продолжительного времени ( 48 - 240 час. При этом частицы силикатов измельчаются далее, что не может не вызывать разрыва силоксановых и других связей в кристаллической решетке силиката.  [6]

В процессе изготовления материала измельченные силикатные и окисные компоненты перемешиваются в шаровых мельницах с толуольными растворами полиорганоси-локсанов в течение продолжительного времени ( 48 - 240 час. При этом частицы силикатов измельчаются далее, что не может не вызывать разрыва силоксановых и других связей в кристаллической решетке силиката.  [7]

Краска ВН-30 представляет собой суспензию из активированных силикатных и окисных компонентов в сочетании с кремнийорганическими полимерами. Краска выпускается различных цветов. Она обладает хорошей адгезией к металлу, стеклу, бетону, кирпичу, керамике и другим материалам.  [8]

Вследствие новизны и сложности состава органосиликатных материалов необходимо более детально исследовать структурные особенности систем полимер-силикат-окисел, глубже изучить механизм процессов, протекающих при нагреве как отдельных компонентов, так и их сочетаний. Не-обходимо также изучить коллоидно-химические и реологические свойства органосиликатных суспензий и изыскать методы дальнейшего повышения их устойчивости; исследовать новые типы полимерных связующих, устойчивых к термоокислительным воздействиям при высоких температурах, исследовать механо-химические превращения полимерных, силикатных и окисных компонентов и изучить механо-химические процессы взаимодействия различных полимеров с силикатно-окисной основой.  [9]

Следует особо подчеркнуть, что протекание деструктивных процессов, затрагивающих полиорганосилоксановое связующее, не приводит к разрушению органосиликатных материалов. Наоборот, в температурной области, соответствующей наиболее интенсивной деструкции полиорганосилоксана ( 400 - 600 С), происходит их упрочнение. Очевидно, наряду с возникновением ОН-групп, в точках отрыва углеводородных радикалов образуются активные центры, взаимодействующие с силикатными и окисными компонентами. Активные центры, кроме того, могут образоваться и по месту разрыва силоксанных связей. При этом роль связующего в органосиликатном материале переходит к силоксановому скелету полимера, лишенному органического обрамления.  [10]

Следует особо подчеркнуть, что протекание деструктивных процессов, затрагивающих полиорганосилоксановое связующее, не приводит к разрушению органосиликатных материалов. Наоборот, в температурной области, соответствующей наиболее интенсивной деструкции полиорганосилоксана ( 400 - 600 С), происходит их упрочнение. Очевидно, наряду с возникновением ОН-групп, в точках отрыва углеводородных радикалов образуются активные центры, взаимодействующие с силикатными и окисными компонентами. Активные центры, кроме того, могут образоваться и по месту разрыва силоксанных связей. При этом роль связующего в органосиликатном материале переходит к силоксановому скелету полимера, лишенному органического обрамления.  [11]

Известно, что полиорганосилоксаны содержат значительное количество гидроксильных групп, связанных с кремнием и играющих важную роль в реакциях поликонденсации. Механизм отверждения материалов на основе систем полиорганосилоксан-силикат-окисел обусловлен взаимодействием гидроксильных групп полимера с силанольными группами поверхности силикатов и гидроксильными группами поверхности окислов. Следовательно, процесс отверждения зависит как от состава и строения кремний-органического компонента ( в данном случае полиорганосилоксана), так и от природы силикатных и окисных компонентов.  [12]



Страницы:      1