На главную

Статья по теме: Температура воспламенения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Температура воспламенения, °С...........[1, С.20]

Температура воспламенения определяется как температура, при которой материал воспламеняется самопроизвольно (температура самовоспламенения) или под действием внешнего источника огня (температура зажигания). При испытании образец подвергается нагреванию с постоянной скоростью при стандартных условиях подачи воздуха.[3, С.553]

Температура воспламенения — это температура горючего вещества, при которой оно выделяет горючие пары и газы с такой скоростью, что после воспламенения их от источника зажигания возникает устойчивое горение.[5, С.327]

БК не токсичен. Определенные марки вулканизатов допущены для использования в пищевой и медицинской промышленности. Полимер пожароопасен. Большое значение имеет его выпускная форма. Обычно у каучуков в виде крошки температура воспламенения на 50-100° ниже, чем у брикетов, рулонов, ленты. Особенно низкие значения температуры вспышки (Твсп) и воспламенения (Твос) имеют жидкие и растекающиеся до 570 К БК, что объясняется склонностью к реакции деполимеризации с элиминированием изобутилена (около 470 К). Значения ТВСП/ТВОС (К) составляют для БК-1 675 Т 491/524, БК-2045 Т 462/462 при стандартных температурах самовоспламенения 684 К и 675 К соответственно [3, с.149].[7, С.260]

Температура вспышки и температура воспламенения для ЛВЖ близки, для горючих жидкостей температура вспышки ниже температуры воспламенения.[5, С.328]

ПВХ нетоксичен. Токсичность материалов или изделий на основе ПВХ определяется вводимыми при его переработке добавками. ПВХ относится к трудно-, горючим веществам. Способен к самозатуханию. Пыль ПВХ при концентрации 500 г/м3 воздуха не взрывается. Температура самовоспламенения выше 1.100 °С. Температура воспламенения взвеси ПВХ в воздухе 624 °С.[8, С.81]

Ф.-ф.в. выпускают в виде штапельных волокон с линейной плотностью 0,2—0,3 текс, прочностью 15— 17 гс/текс, удлинением 20—25%. Плотность Ф.-ф. в. 1,25 г/см3. Цвет волокна — желто-оранжевый; возможно отбеливание путем обработки этерифицирующими агентами. Ф.-ф.в. негорюче: кислородный индекс воспламеняемости 0,32—0,36, температура воспламенения превышает 2500 °С. Ткань из Ф.-ф. в., не разрушаясь и не усаживаясь, выдерживает кратковременное воздействие пламени кислородно-ацетиленовой горелки. Однако Ф.-ф.в. не термостойко, при нагревании карбони-зуется, теряя прочность. Длительная эксплуатация его возможна при темп-pax до 150°С.Ф.-ф.в. неплавко, стойко к органич. растворителям и агрессивным средам (за исключением окисляющих к-т и конц. щелочей). Газы, выделяемые волокном в пламени, сравнительно малотоксичны. Недостатки Ф.-ф.в. — низкая устойчивость к истиранию, трудность окрашивания (крашение возможно только в среде органич. растворителей), сложность текстильной переработки.[11, С.354]

Ф.-ф.в. выпускают в виде штапельных волокон с линейной плотностью 0,2—0,3 текс, прочностью 15 — 17 гс/текс, удлинением 20—25%. Плотность Ф.-ф. в. 1,25 г/еж3. Цвет волокна — желто-оранжевый; возможно отбеливание путем обработки этерифицирующими агентами. Ф.-ф.в. негорюче: кислородный индекс воспламеняемости 0,32—0,36, температура воспламенения превышает 2500 °С. Ткань из Ф.-ф. в., но разрушаясь и не усаживаясь, выдерживает кратковременное воздействие пламени кислородно-ацетиленовой горелки. Однако Ф.-ф.в. не термостойко, при нагревании карбони-зуется, теряя прочность. Длительная эксплуатация его возможна при темп-pax до 150°С.Ф.-ф.в. неплавко, стойко к органич. растворителям и агрессивным средам (за исключением окисляющих к-т и конц. щелочей). Газы, выделяемые волокном в пламени, сравнительно малотоксичны. Недостатки Ф.-ф.в. — низкая устойчивость к истиранию, трудность окрашивания (крашение возможно только в среде органич. растворителей), сложность текстильной переработки.[9, С.354]

При работе со стиролом в лаборатории нужно соблюдать те же меры предосторожности, что и при работе с другими подобными ему воспламеняющимися жидкостями (бензолом, толуолом и этил-бензолом). Пределы взрывчатости стирола в смеси с воздухом при атмосферном давлении и температурах 29,3—65,3° лежат между 1,1 и 6,1 объемного процента [29]. Эти пределы расширяются при более высоких давлениях и понижаются при более низких (см. рис. 1). Температура вспышки 31°, температура воспламенения 34° [19]. Работы со стиролом следует, если это возможно, проводить в вытяжном шкафу; кроме того, следует избегать открытого огня, трения и статического электричества.[6, С.171]

Температура воспламенения, °С.....[10, С.315]

2) температура воспламенения — при которой нагретое вещество загорается (воспламеняется) при соприкосновении с пламенем; тепловыми импульсами воспламенения могут быть открытое пламя, электрическая искра или дуга, повышение температуры горючей смеси вследствие экзотермичности процесса или нарушения технологии и т. п.;[4, С.264]

... 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. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
2. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
3. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
4. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
5. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
6. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
7. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
8. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
9. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
10. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную