Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р ИСО 14966-2022; Страница 40

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 70265.1-2022 Измерение, управление и автоматизация промышленного процесса. Структура цифровой фабрики. Часть 1. Основные положения Industrial-process measurement, control and automation. Digital factory framework. Part 1. Basic provisions (Настоящий стандарт, будучи технической спецификацией, определяет основные принципы базовой структуры цифровой фабрики (далее – базовая структура ЦФ), представляющей собой совокупность элементов модели (далее – эталонная модель ЦФ) и правил моделирования производственных систем) ГОСТ Р 70240-2022 Аддитивные технологии. Методы испытаний установок синтеза металлических изделий на подложке. Общие положения Additive technologies. Test methods for laser metal powder-bed fusion machines for metallic materials. General provisions (Настоящий стандарт устанавливает требования и методы испытаний при приемке и повторных испытаниях лазерного оборудования синтеза на подложке металлических изделий (далее — оборудование). В настоящем стандарте также приведен пример протокола приемки оборудования (см. приложение A). Настоящий стандарт может также быть использован при контроле характеристик оборудования при периодической проверке или проверке после обслуживания и ремонта) ГОСТ 30622.1-2022 Сигареты. Определение содержания воды в конденсате дыма. Метод газовой хроматографии Cigarettes. Determination of water in total particulate matter from the mainstream smoke. Gas-chromatographic method (Настоящий стандарт устанавливает метод газовой хроматографии для определения воды во влажном конденсате главной струи дыма. Курение сигарет и сбор главной струи дыма обычно выполняется в соответствии с ГОСТ 30571. Однако метод, установленный в настоящем стандарте, также применим к определению содержания воды во влажном конденсате главной струи дыма, полученного в результате нестандартного прокуривания)
Страница 40
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р ИСО 149662022
Эти волокна являются либо поликристаллическими, каждое из которых состоит из большого количества
более мелких волокнистых кристаллов, ориентированных в одном направлении, либо каждое представляет со бой
монокристаллические нитевидные кристаллы, выросшие в волокно в результате определенного направления,
обычно спиральной дислокации.
Поликристаллические волокна обычно имеют столбчатую форму с тонко структурированной поверхностью,
аналогичной поверхности исходного материала, используемого для производства. Монокристаллические волокна
(вискеры) имеют преимущественно плоскую форму с многоугольным поперечным сечением. Примеры синтетиче
ских неорганических кристаллических волокон показаны в таблице С.2 [21][23].
С.3.5 Аморфные волокна
Аморфные неорганические волокна, также называемые «искусственными стекловидными волокнами», про
изводятся путем плавления. Основными составляющими расплава являются силикаты, как показано диапазонами
составов в таблице С.З. В таблице С.4 показаны типичные диаметры волокон и их классификация в зависимости
от типа используемого сырья [21]—[23].
Нити расплавленного материала, которые охлаждаются с разной скоростью, затвердевают, образуя стекло
видные волокна. Волокна обычно имеют круглое поперечное сечение и бесструктурную гладкую поверхность.
Процесс механического вытягивания, используемый для производства текстильных стекловолокон, обычно
дает волокна постоянного диаметра по всей длине. Нетекстильные стекловолокна, производимые с помощью та
ких процессов, как центробежное выдувание, могут иметь волокна неправильной толщины с каплевидными утол
щениями, но эти материалы также могут содержать очень тонкие волокна шириной менее 1 мкм. Нетекстильные
стекловолокна включают стекловату, зольную вату, минеральную вату и керамическую вату [21].
Таблица С.2 Синтетические неорганические кристаллические волокна
Диаметр
волокна, мкм
Морфология
Способ изготовления
Углерод/графит
От 5 до 10
Столбчатый
Микрофибрилляция ориентированного полиакрилонитри
ла или целлюлозные волокна карбонизацией или графи-
тизация
Бор
100
Столбчатый
Осаждение бора в виде структуры «кукурузного початка»
на вольфрамовой сердцевине шириной 12 мкм
Карбид бора )От 1до 25Планарный Реакция первичного углеродного волокна с треххлори
стым бором и водородом
Нитрид бора (BN)От 4 до 8
Реакция первичного волокна В20 3с аммиаком
Оксид алюминияОт 3 до 9
(а-А120 3)
Образование «-AUOo из фазы полимерного геля в азоте
при 100 °С
Карбид кремнияОт 2 до 8
(SiC)
Целлюлозные волокна, пропитанные Si02, подвергаются
пиролизу и превращаются в SiC в атмосфере защитного
газа
Диоксид циркония
(Zr02)
От 3 до 6Столбчатый Целлюлозные волокна, пропитанные солью циркония,
подвергаются пиролизу, а углерод удаляется
Вольфрам
12
В основном процессы спекания
Сталь (аустенитная)
12
Процесс волочения связки с пластичной матрицей (медь)
или процесс волочения расплава в стеклянной матрице
«-оксид алюминия
(а-А120 3)
От 0,5 до 10
Плоское столбчатое осаждение в процессе вытяжки из
расплава в газовой фазе
«-оксид алюминия
(а-А120 3)
От 50 до 100
Осаждение из паровой фазы на мелкодисперсный лантан,
«-SiC
Р-SiC
От 0,5 до 10
От 0,5 до 10
разложение метилтрихлорсилана в водороде и осаждение
на углерод
Гексатитанат калия
K2Ti60i3
От 0,2 до 1
Кристаллизация расплава
36