Демонтаж бетона: rezkabetona.su

Главная -> Словарь

 

Косметическая промышленность


В настоящее время для изготовления ГМР и компенсаторов широко используются конструкционные материалы, имеющие различную природу и коррозионную стойкость, такие, как нержавеющие хромоникелевые сплавы, жаропрочные сплавы на никелевой основе, сплавы титана, к которым предъявляются требования повышенной коррозионной стойкости и сопротивляемости усталостному разрушению, а также определенные технологические требования . Исходя из предпосылки о коррозионно-механической природе разрушения ГМР и компенсаторов, были проведены сравнительные кор-розионно-усталостные испытания хромоникелевой нержавеющей стали 12Х18Н10Т и сплава на никелевой основе 12Х25Н60В15 с целью выбора материала повышенной долговечности при работе в различных коррозионно-активных средах . При этом в качестве последних были выбраны электролиты, обусловливающие различное электрохимическое поведение исследуемых сплавов: дистиллированная вода, в которой стали находятся в устойчивом пассивном состоянии; 3 %-ный раствор хлорида натрия, имитирующий пластовые воды и атмосферу морского климата, в котором возможно локальное нарушение пассивности сплавов за счет питтингообразования при наличии хлор-ионов: 60 %-ный раствор азотной кислоты как энергичный окислитель, в котором материалы находятся в области активного растворения. Причем все перечисленные среды в той или иной степени моделируют основные натурные транспортируемые продукты .

никелевых сплавов. В растаорех азотной кислоты никель имеет , сравнительно низкую коррозионную стойкость. Легирование, никеля медью несколько повышает его коррозионную .стойкость. Сплавы никеля, содержащие •"**-• 30 % меди , плавиковой и ортофосфоряой кислот. Леги»-рование никеля хромом ' заметно повышает стойкость в окислительных средах, однако увеличивается чувствительность к воздействию анионов хлора, Совместное легирование никеля хромом и молибденом повышает коррзионную стойкость сплавов в окислительных и восстановительных

в атмосфере, нейтральных средах SB очёт емфотврннх свойств образующейся плёнки гидрооксида адаминия, В растворах азотной, фосфорной и серной кислот он имев? достаточно высокую коррозионную стойкость, в в ооляной, фтористоводородной, концентрированной серной, муравьиной, . щавелевой кислотах' растворяется. При вакалка алюминия примеси меди и кремния переходят в твёрдный раствор, что повышает его коррозионную стойкость. Алюминий легируют медью , магнием , цинком, кремнием и марганцем, главным образ ом, для улучшения механических свойств.

Высокая коррозионная стойкость желеаокремниевых сплавов овя-88Н8 о образованием защитной плёнки, содержащей оксид кремния Повтому в Плавиковой кислоте и щелочах, где ета планка нестойка, ь-елееокремниевые сплавы имеют нивкую коррозионную стойкость,

При изготовлении аппаратов из двухслойных сталей усиление сварных швов, как правило, не снимается, а у деталей внутренних устройств делается местная выемка в местах прилегания к сварному шву. В тех случаях, когда зачистка внутренних швов необходима , технология сварки должна обеспечивать коррозионную стойкость зачищенного шва.

карбиды хрома. В результате границы зерен обедняются хромом и теряют коррозионную стойкость, что особенно резко проявляется при работе в средах, являющихся электролитами. Выделение карбидов хрома приводит также к некоторому ухудшению механических свойств стали, например снижению ударной вязкости.

Свойства отливок из серого чугуна в основном зависят от состояния графита. Свободный графит находится в отливках в виде зерен, которые сильно снижают прочностные свойства чугуна, уменьшают ударную вязкость и коррозионную стойкость. Ударная вязкость серого чугуна а„ = 0,01-нО,04 МДж/м2, поэтому его не применяют в деталях, подверженных значительным динамическим нагрузкам.

ших жесткую пространственную решетку с равномерным расположением пор, что повышает фильтрующие показатели изготовляемого материала. Металлокерамиче-ским фильтрующим материалам свойственна высокая механическая прочность, а использование для их изготовления соответствующего металла позволяет придать материалам необходимую коррозионную стойкость. Металлокерамические фильтрующие материалы хорошо регенерируются при промывке или прокаливании, что 'позволяет многократно использовать их и улучшает экономические показатели очистки. Последнее обстоятельство особенно важно, так как стоимость металлоке-рамических фильтрующих материалов довольно высока. Технология изготовления металлокерамических фильтрующих материалов зависит от предъявляемых к ним эксплуатационных требований. Фильтрующие элементы небольших размеров изготавливают методом спекания свободно засыпанного порошка. Для получения изделий более крупных размеров применяют двухста-дийный способ: прессование порошка « последующее спекание. Наиболее распространено статическое прессование материала в прессформе; при помощи этого метода можно получать фильтрующие элементы в виде дисков, конусов, втулок, чечевиц и т.п. Недостаток способа заключается в том, что при его использовании трудно добиться равномерности свойств изделия по всему поперечному сечению. Для получения тонкостенных фильтрующих элементов с равномерными свойствами по .

Хромоникелевые аустенитные стали. Введение никеля в-высокохромистые стали повышает их коррозионную стойкость. Хромоникелевые стали 12Х18Н9, 12Х18Н9Т, 08Х18Н10Т, 08Х17Н13М2Т, 10Х17Н13МЗТ, 08Х18Н12Б, 45Х14Н14В2М обладают значительно большей теплоустойчивостью, лучшей свариваемостью и коррозионной стойкостью в агрессивных средах, чем .хромистые нержавеющие стали.

При скорости коррозии 0,5 мм/год и выше коррозионную стойкость металлов обычно оценивают по группам стойкости, а при скорости коррозии ниже 0,5 мм/год — по баллам.

Допуская сохранение цен 1857 г. и внеся поправку на падение курса рубля с 96,3 до 83,5 к., мы нашли, что было выработано примерно 726 тыс. п. мыла. Косметическая промышленность все развивалась, но выработка туалетного мыла по-прежнему не ясна.

Несомненно, и парфюмерно-косметическая промышленность увеличивала выработку мыл личного потребления. В. И. Пичета ошибался, когда писал, что в 50-х гг. «заводы работали большей частью простое мыло. Туалетное привозилось из-за границы»51. Туалетных мыл в России производили много больше, чем ввозили. В одном лишь Бердичеве косметический «завод» изготовил в 1860 г. 20 тыс. дюжин туалетного мыла 52. По весу это могло составить 1—1,5 тыс. п. Таково случайное сравнительно четкое показание, а мы знаем о выпуске туалетных мыл в Москве, Петербурге и других крупных городах . В нашей таблице это отражено лишь частично.

ния допустить приблизительную компенсацию минусов плюсами и рассматривать внесенные в таблицу данные, как ориентировочные. Однако, если суммировать показания Варзара по отдельным сортам мыла и учесть также выработку хозяйственного мыла предприятиями вне группы X, то итог равен лишь 10,2 млн. р. Напомним, что и по подгруппе «Производство стеарина и стеариновых свечей» сумма показаний по отдельным видам продукции ниже приведенного там же итога, и не ясно, куда отнесено мыло, выработанное при стеариново-свечных заводах. Парфюмерно-косметическая промышленность изготовила в 1900 г. 372 тыс. п. мыла на 3,3 млн. р. .

С 1945 по 1965 г. парфюмерно-косметическая промышленность развивалась сравнительно медленно. Страна решала более важные вопросы восстановления народного хозяйства, разрушенного в период

Парфюмерно-косметическая промышленность сегодня - это область деятельности науки, медицины и техники.

Современной медициной установлено, что одной из причин увядания кожи и образования морщин является потеря влаги, усиливающаяся с годами. Недостаточное влагосодержание кожи является одной из причин ее старения, приводит к потере эластичности, гибкости и появлению морщин. Верхний слой кожи сохраняется мягким, эластичным до тех пор, пока содержит свыше 10 % влаги. При более низком количестве воды кожа становится твердой, хрупкой и покрывается морщинами и трещинами. Поэтому наряду с очисткой, питанием и защитой кожи надо поддерживать в ней определенное количество воды. Для этих целей пар-фюмерно-косметическая промышленность выпускает специальные средства, называемые гидрокосметикой.

В настоящее время отечественная косметическая промышленность выпускает большой ассортимент средств по уходу за полостью рта — зубные пасты, эликсиры, порошки. Наиболее распространенным

Косметическая промышленность страны вырабатывает более 40 наименований различных зубных паст. Однако технологический процесс? большинства из них предусматривает предварительное приготовление раствора гелеобразующего вещества, смешивание его с остальными: компонентами зубной пасты, диспергирование, деаэрацию, а также no-i следующие операции по фасовке ее в тубы, упаковке фасованной продукции и передаче на склад. '

Зубные эликсиры представляют собой окрашенные водно-спиртовые растворы, в которые вводят 3—5 % отдушек и лечебно-профилактические добавки. Применяют эликсиры по 15—20 капель на 100 мл воды. Косметическая промышленность страны выпускает широкий ассортимент эликсиров. Они различны по составу и действию на зубы и ткани пародонта. Например, зубной эликсир "Специальный" содержит в своем составе фтористый натрий, который способствует уменьшению кариеса

В настоящее время косметическая промышленность осваивает выпуск препаратов для сохранения прически на основе растительных масел с добавлением активных элементов , которые наряду с фиксацией прически способствуют питанию кожи, что улучшает структуру волос и состояние кожи головы.

Средства для укрепления волос, улучшения их структуры, внешнего вида, антисеборейные средства. С волосами, периодически подвергающимися воздействию препаратов для химической завивки, обесцвечиванию и окраске, происходят нежелательные явления: расслоение кончиков волос, их сечение, нарушение естественной функции обезжиривания, появление перхоти, исчезновение естественного блеска и др. Для устранения этих нежелательных явлений косметическая промышленность выпускает и подготовила к выпуску различные препараты для сухих и ломких волос, а также от перхоти и зуда волосатой части головы кремы: "Особый", "Рыцарь", "Волшебный", лосьоны: "Резоль", "Стимулин", "Гульнара".

 

Количеств непредельных. Количеств сернистых. Коллоидных мельницах. Коллоидная стабильность. Коллоидной структурой.

 

Главная -> Словарь



Яндекс.Метрика