изогнутых игл, плоскости и другие концы которых расположены перпендикулярно плоскости рамки таким образом, чтобы плоскость образца находилась в плоскости изгибов игл и не касалась плоскости рамки. После этого образцы помещают, например, на проволочных подставках в горизонтальном подвешенном положении в эксикаторы с относительной влажностью воздуха ръО% (прокаленный хлористый кальций) и ф 3г100% (вода), выдерживают в эксикаторах до равновесного состояния, например, в течение 2 сут, взвешивают: масса первого образца 0,1540 г второго 0,2620 г, затем каждый из образцов перемещают в эксикаторы с относительной влажностью воздуха соответственно уз«100% и , периодически производя взвешивания образцов в эксикаторах с помощью весоизмерительной установки через отверстие в крышке эксикатора, например, через промежутки времени после перемещения: 0,5, 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4.5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10.0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0; 35.0; 40,0; 45,0; 50,0; 60 мин и далее через 0,5 ч и более длительные промежутки времени, выдерживают до равновесного состояния в течение, например, 2 сут, после чего образцы высушивают до постоянной массы при температуре воздуха 106+ 2°С и определяют их массу в сухом состоянии: масса первого образца 0,1538 г, второго образца 0,2360 г, и определяют влажность образцов на момент каждого взвешивания.
Затем из кинетических кривых определяют содержание влаги моно-, и полислоев, микро- и макропор.
Для определения максимально возможной влаги макропор оправку с образцом погружают в воду, выдерживают до равновесного состояния в течение, например, 1 чг извлекают из воды, взвешивают, помещают в эксикатор с влажностью воздуха р%.0% и далее поступают так же, как описано выше.
Таким образом, предлагаемый способ обеспечивает повышение объективности определения влагообменных свойств материалов за счет разделения видов связи влаги с материалом при сорбции и десорбции при одновременном повышении точности измерений за счет сохранения постоянной влажности испытательных сред и исключения возможности образования влаги между оправкой и образцом.
Формула изобретения
1.Способ определения гигроскопических свойств материалов, включающий подготовку образцов к испытаниям, выдерживание в горизонтальном положении в испытательной среде до равновесного состояния с периодическим определением влажности, по кинетическим кривым и по величинам изменения влажности образца
между критическими точками кинетики, определяют виды связи влаги с материалом, отличающийся тем, что. с целью увеличения количества определяемых видов связи влаги с материалом, повышении
точности и достоверности их определения, два образца испытуемого материала устанавливают на оправках в точках, лежащих в одной плоскости с образцами, после чего один из образцов помещают в среду с осушенным воздухом, а другой - в среду с воздухом, насыщенным парами воды, и после выдерживания в испытательных средах каждый из образцов взвешивают и перемещают первый образец в среду с воздухом,
насыщенным парами воды, а второй в среду с осушенным воздухом, производя взвешивания при выдерживании в испытательных средах непосредственно после перемещения образцов, образцы после выдерживания в испытательных средах высушивают до постоянной массы при температуре 106+2°С и по кинетическим эависимостям вида (lg lgWoo - lg(A/oo - VV)J ОТ дт - для сорбции влаги и Ig(lgW) - lgW)orlgr для десорбции влаги определяют содержание влаги моно-, полислоев, микро- и макропор, где W - влажность, %, в момент времени т, ч; Woo и Wo - максимальная влажность образцов, % при сорбции и десорбции соответственно.
2.Способ по п. 1, отличающийся тем, что образец, перемещаемый в среду с осушенным воздухом, предварительно выдерживают в воде до равновесного со
стояния.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОЙ ВЛАЖНОСТИ ЖИВОЙ СУХОЙ ВАКЦИНЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ ОСТАТОЧНУЮ ВЛАЖНОСТЬ | 2017 |
|
RU2650625C1 |
Способ определения гигроскопических характеристик материалов | 1988 |
|
SU1608487A1 |
Способ определения содержания незамерзшей воды в мерзлых грунтах | 2017 |
|
RU2654832C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ ВЛАГИ В КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛАХ | 2022 |
|
RU2795424C1 |
Способ определения количества льда в пористых материалах | 1976 |
|
SU708225A1 |
Способ определения физиологических периодов растительных материалов | 1985 |
|
SU1340656A1 |
Способ исследования сорбционных свойств волокнистых материалов и устройство для его осуществления | 1988 |
|
SU1643998A1 |
Способ определения количества льдаВ пОРиСТыХ МАТЕРиАлАХ | 1978 |
|
SU813253A2 |
Способ определения влажности природного материала | 1977 |
|
SU748182A1 |
Способ определения пожароопасности кинофотоматериалов на нитроцеллюлозной основе | 1985 |
|
SU1401356A1 |
Изобретение касается физических измерений, а именно способов определения гигроскопических свойств материалов. Цель изобретения - повышение объективИзобретение относится к физическим измерениям, а именно к способам определения влагообменных характеристик - видов связи влаги с материалом. Целью изобретения является увеличение количества определяемых видов связи влаги с материалом, повышение точности и достоверности их определения. кости определения влагообменных свойств материалов за счет разделения видов связи влаги с материалом при сорбции и десорбции при одновременном повышении точности измерений за счет сохранения постоянной влажности испытательных сред и исключения возможности образования влаги между оправкой и образцом. Цель достигается тем, что в две испытательные среды с относительной влажностью воздуха соответственно 0% и :100% помещают по образцу, края которых фиксируют в точках, лежащих в одной плоскости с образцами, а затем после выдерживания в испытательных средах каждый из образцов взвешивают и перемещают в среды с относительной влажностью воздуха соответственно ( и , производя взвешивание в испытательных средах непосредственно после перемещения образцов с последующим графическим определением видов связи влаги с материалом. Способ позволяет определять для- сорбции и десорбции содержание влаги моно-, полислоев, микро- и макро- пор. 1 з.п. ф-лы. Образцы трикотажного полотна размером 50x50 мм из капроновых нитей 3,3 текс, фиксированные на оправках, например, в виде рамок квадратной формы из проволоки с исключением возможности образования влаги между образцом и оправкой и имеющие со всех сторон свободную поверхность, для чего образцы накалывают на рамку с прикрепленными к ней концами О 4 Ю СО W Јь
Кукин К | |||
Н | |||
и Соловьев А | |||
Н | |||
Текстильное материаловедение | |||
-М.: Легкая индустрия, 1967, с | |||
Ротационный фильтр-пресс для отжатия торфяной массы, подвергшейся коагулированию, и т.п. работ | 1924 |
|
SU204A1 |
Орлов И | |||
В | |||
и Довгошея С | |||
Т | |||
Формы и виды связи влаги с текстильными волокнами - Известия вузов | |||
Технология легкой промышленности | |||
Приспособление к комнатным печам для постепенного сгорания топлива | 1925 |
|
SU1963A1 |
Раздвижной паровозный золотник со скользящими по его скалке поршнями и упорными для них шайбами | 1922 |
|
SU147A1 |
Способ определения влажности природного материала | 1977 |
|
SU748182A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1991-09-23—Публикация
1989-02-21—Подача