На главную

Статья по теме: Фильтрующих материалов

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Другим перспективным направлением является разработка и использование неводных методов очистки полимеризата при нормальных или повышенных температурах, в частности инертных фильтрующих материалов, апротон-ных органических растворителей или химически активных комплексообразо-вателей [5, 54]. Эти методы достаточно перспективны и экономичны, ибо химикаты-добавки применяются в количествах, соизмеримых с количеством используемого катализатора. В этом плане заслуживают внимания твердые сорбенты типа окиси алюминия, алюмосиликата и, особенно, иониты [5, 54, 55]. Оптимальным представляется использование доступных катионитов, например, сульфированных сополимеров стирола с дивинилбензолом, сульфированных госси-пола или госсиполовой смолы в Н-форме в варианте с предварительной обработкой полимеризата небольшими количествами С2-С5-спиртов (для А1С13) [54]. В этом случае ионит проявляет способность к ионному обмену и физической сорбции, что иллюстрируется следующими реакциями:[4, С.348]

П. находят применение как конструкционные изделия, антифрикционные самосмазывающисся пластмассы (при наполнении графитом, дисульфидом молибдена, нитридом бора, фторопластами), в виде пленок, фильтрующих материалов Петрянова и др.[8, С.380]

П. находят применение как конструкционные изделия, антифрикционные самосмазывающиеся пластмассы (при наполнении графитом, дисульфидом молибдена, нитридом бора, фторопластами), в виде пленок, фильтрующих материалов Петрянова и др.[10, С.378]

Фильтр-прессы имеют поверхность фильтрации от 50 до 100м2 и рассчитаны на работу под давлением до 1 МПа. Их основной недостаток — высокая трудоемкость при перезарядке фильтр-материалов, а также сравнительно большие потери вискозы во время перезарядки. Первый недостаток устраняют путем промывки фильтров противотоком без перезарядки. В качестве фильтрующих материалов для зарядки фильтр-прессов используют хлопчатобумажную байку с односторонним начесом поверхностной плотностью 300 — 600 г/м2, хлориновые ткани [73], иглопробивные материалы из капронового и полипропиленового волокна поверхностной плотностью 600 — 700 г/м2 и толщиной 3,5 — 4,5 мм [74, 75], гамжу [76] и целлюлозный картон [33].[6, С.153]

Микрокристаллическую целлюлозу применяют в качестве носителя катализаторов, сорбента для очистки масел и жиров, носителя витаминов и антибиотиков, в качестве наполнителя, стабилизатора или эмульгатора различных продуктов пищевой, а также фармацевтической и косметической промышленности, для получения малокалорийных пищевых диетических продуктов (целлюлоза не усваивается, но служит необходимым для пищеварения балластным веществом). МКЦ используют как наполнитель в производстве пластических масс, керамических огнеупоров и фарфора, в качестве стабилизатора водных красок и различных эмульсий, для получения фильтрующих материалов, как связующее при получении бумаги сухим способом и нетканых материалов и др. В аналитической химии МКЦ используют в колоночной и тонкослойной хроматографии. МКЦ можно также применять в качестве исходного материала для получения различных производных целлюлозы - сложных эфиров (например, нитратов), простых эфиров (карбоксиметилцеллюлозы), привитых сополимеров. Полу-[3, С.578]

Высокие качества поливинилхлорида и пластикатов на его основе обеспечивают широкие возможности для разнообразного использования этих материалов. Наиболее широко поливинил-хлорид используется в электротехнической, химической, лакокрасочной, строительной и других отраслях промышленности. В химической промышленности поливинилхлорид применяется для изготовления труб [567—569, 619], вентиляторов [570, 619], адсорбционных колонн [571], насосов [570], емкостей [572, 573], цистерн [574, 575], котлов [576], трубных решеток конденсаторов [577], вентиляционных систем [578], в качестве коррозион-ностойких материалов и покрытий [579, 580], фильтрующих материалов [581] и других узлов и деталей химической аппаратуры [378, 582—585].[11, С.389]

В 1953 г. фирмой Дюпон в полузаводском масштабе начат выпуск нового синтетического волокна из политетрафторэтилена [1326]. Волокно получается продавливанием водной коллоидной дисперсии политетрафторэтилена через фильеру [1327, 1328], В работах Фаркуара [1329, 1330] и других исследователей отмечается, что вытянутое волокно обладает высокой прочностью (на 30—40% ниже найлона в расчете на 1 лш2). Удельный вес волокна 2,3; разлагается оно при ^ 400". Волокно может применяться в температурном интервале от —73 до +260°; отличается высокой химической устойчивостью, гидрофобно, прочность волокна в сухом и мокром состоянии не меняется; удлинение равно 21,2%. Волокно применяется для изготовления фильтрующих материалов, прокладок и сальников в насосах и клапанах, диафрагм, специальных конвейерных лент, приводных ремней, электрообмоток и т, д.[9, С.312]

Коэффициент проницаемости для всех фильтрующих материалов[7, С.273]

ром 1—2 мм, карбид крем-.ния и т. п., а также металлические сетки с числом отверстий (меш) от 1000 до 15000 на 1 см2. В последнее время все чаще применяется централизованная система фильтрования расплава ПЭТ. На линии движения расплава между плавильным устройством^ (экструдером) и прядильными блоками устанавливается аппарат с двумя комплектами фильтрующих материалов (во время работы одного другой подвергается чистке, и отпадает необходимость останова машины во время засорения фильтра). Производительность таких фильтров, один из которых (конструкция фирмы «Флойд Динамике») изображен на рис. 17.15, сопряжена с производительностью одной секции или всей машины и достигает от 1 до 5 т/сут. В качестве фильтрующих материалов используются решетки из мелкозернистого металла, нетканый материал из тонкой металлической проволоки, десяти-пятнадцатислойные сетки и т. п. По данным японской фирмы «То-рэй», засоряемость фильерных комплектов с использованием централизованной фильтрации расплава уменьшается в 2—3 раза. Это становится особенно важным в технологии высокоскоростного формования полиэфирных нитей. Кроме указанных факторов принимают во внимание и объемную скорость течения расплава по каналу фильеры, от величины которой зависит продолжительность эксплуатации без засорения отверстий фильеры. В частности, для работы без засорения в течение более 10 сут необходимо обеспечить приведенные ниже условия зависимости вязкости расплава полиэфира (%, Па-с) от минимальной объемной подачи Q (мл/мин-мм2).[5, С.358]

фильтрующих материалов, в том числе мембранного типов, тепло- и атмосферо-[2, С.144]

ных температурах, в частности инертных фильтрующих материалов, апротон-[1, С.348]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
2. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
3. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
4. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
5. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
6. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
7. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
9. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
11. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
12. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.
13. Фабрикант Т.Л. Асбовинил и его применение в химической промышленности, 1958, 80 с.

На главную