Плотность жести: ГОСТ 13345-85 Жесть. Технические условия / 13345 85

Белая жесть | Производителя | ETW International

Белая жесть представляет собой лужёный листовой металл, получаемый в результате двухстороннего покрытия холоднокатаной низкоуглеродистой стали чистым оловом. Использование олова продиктовано его способность обеспечивать надежную защиту стали от ржавчины.

Сырьевые материалы
Компания Bayou тесно сотрудничает с крупнейшими сталелитейный заводами Китая, имея постоянный доступ к высококачественному сырью для изготовления жести.

Параметры (брошюра Bayou)

Тип продукцииСтандартная белая жесть (рулоны) Белая жесть двойной прокатки (рулоны)
Марка стали SPCC/MR MR
Толщина (мм) 0.15-0.45 (±6%) 0.15-0.35 (±6%)
Ширина (мм) 10-1050 (-0/ 2мм) 870-1050 (-0/ 2мм)
Покрытие (г/м2) 1. 1 (Мин. покрывающая масса 0.9)
2.8 (Мин. покрывающая масса 2.45)
5.6 (Мин. покрывающая масса 5.25)
8.4 (Мин. покрывающая масса 7.85)
Твердость T1-T5DR
Поверхность Bright
Stone
Silver
Промасливание Диоктилсебацинат (DOS)
Пассивирование 311
Масса (т/рулон) 2-10
Внутренний диаметр рулона (мм) 420/508
Наружный диаметр рулона (мм) макс. 1740
Тип продукции Стандартная белая жесть (листы) Белая жесть двойной прокатки (листы)
Марка стали SPCC/MR MR
Толщина (мм) 0. 15-0.45 (±6%) 0.15-0.35 (±6%)
Ширина (мм) 10-1050 (-0/ 2 мм) 870-1050 (-0/ 2 мм)
Длина (мм) below 1220 (-0/ 1мм) below 1220 (-0/ 1мм)
Покрытие (г/м2) 1.1 (Мин. покрывающая масса 0.9)
2.8 (Мин. покрывающая масса 2.45)
5.6 (Мин. покрывающая масса 5.25)
8.4 (Мин. покрывающая масса 7.85)
Твердость T1-T5DR
Поверхность Bright
Stone
Silver
Промасливание Диоктилсебацинат (DOS)
Пассивирование 311
Масса (т/штабель) 1.5-2.5

Характеристики и продукция из белой жести

1. Тара для консервирования
Белая жесть идеально подходит для производства консервной тары, обеспечивая высокий уровень гигиены и сохраняя свежесть продуктов питания.

2. Питьевые банки
Жестяные банки можно использовать для разлива большинства напитков. Гибкость материала позволяет создавать тару различных форм.

3. Тара для масел
Высокая плотность жести позволяет использовать её в производстве тары для хранения масел.

4. Тара для химической продукции
Химическая стойкость белой жести обеспечивает возможность производства из неё тары для хранения химической продукции.

5. Аэрозольные баллоны
Благодаря высокой прочности и термостойкости белой жести её используют для изготовления аэрозольных баллонов и многих других видов тары.

Если Вы желаете узнать больше о данном виде продукции, получить консультацию или ценовое предложение, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Жесть белая горячего лужения консервная ГЖК цена

Жесть белая горячего лужения консервная ГЖК представляет собой металлопродукцию, предназначенную для изготовления тары, используемой в пищевой промышленности. В качестве основных достоинств металлоизделия выделяются следующие показатели:

  • Экологическая чистота;
  • Хорошая обрабатываемость;
  • Устойчивость к высоким температурам и процессам коррозии.

К использованию белой жести прибегают при необходимости произвести различные консервные емкости, тару для хранения химических веществ, хозяйственно-бытовые изделия (крышки, ведра), баллоны и так далее.

Производство

В роли основы для изготовления продукции используется черная жесть марки ЧЖК. Она обладает высокой пластичностью, прочностью и легко поддается штамповке, что позволяет изготавливать цельноштампованные консервные банки с применением технологии глубокой вытяжки и сборной консервной тары длительного срока службы. 

Изделие ГЖК получают методом горячего лужения. Его суть заключается в нанесении на листовой металл слоя олова путем погружения проката в ванну с расплавленным веществом, температура которого составляет 270-300°С. Изделие должно находиться в растворе на протяжении одной минуты. После его встряхивают для очистки от лишней полуды. Лист должен быть охлажден, промыт слабым содовым раствором и высушен. В результате белая жесть покрывается тонким защитным слоем, препятствующим появлению коррозии. Покрытие наносится с двух сторон и может быть равномерным или дифференцированным. В первом случае слой олова имеет одинаковую толщину по всей площади, во втором — плотность разнится.

Белая жесть подвергается пассивации для защиты от повреждений. Так поверхность приходит к стабилизации и улучшает адгезию к лакам. Дополнительно металлопрокат покрывается тончайшим масляным слоем для более комфортной обработки.

Сведения из государственного стандарта

Жесть изготавливается по ГОСТ 13345-85, может иметь толщину основного металла в пределах от 0,18 до 0, 36 мм. Ширина проката равна 712 мм. Стандартом определено, что длина листа может быть только 512 мм. Вся продукция обязательно проходит контроль качества и полностью соответствует требованиям нормативной документации. На поверхности металлоизделия не допускается присутствие дефектов, способных повлиять на эксплуатационные характеристики металлопроката (разрывы, вмятины, выпуклости и т. д.).

Для лужения используют олово марок 01 и 01пч согласно требованиям. Примеси в покрытии могут достигать 0,14 %, но не должны превышать этой отметки. Существует два класса покрытия, у первого номинальная масса составляет 25 г на один квадратный метр, у второго — 33,6 г.

Приобретение

Купить жесть консервную можно в нашей компании с доставкой в любой регион России и страны ближнего зарубежья. Цена товара у нас ниже, чем у конкурентов, поскольку мы самостоятельно изготавливаем продукцию, не прибегая к услугам посредников. Сделать заказ можно по телефону или электронной почте. Обращайтесь к нашим специалистам отдела продаж для получения консультации, они всегда ответят и помогут с выбором.

Таблица плотности элементов

– Таблица плотности элементов Angstrom Sciences

Плотность Имя Символ #
0,0899 г/л Водород Х 1
0,1785 г/л Гелий Он 2
0,9 г/л Неон Не 10
1,2506 г/л Азот Н 7
1,429 г/л Кислород О 8
1,696 г/л Фтор Ф 9
1,7824 г/л Аргон Ар 18
3,214 г/л Хлор Кл 17
3,75 г/л Криптон Кр 36
5,9 г/л Ксенон Хе 54
9,73 г/л Радон Р-н 86
0,534 г/куб. см Литий Ли 3
0,862 г/куб.см Калий К 19
0,971 г/куб.см Натрий Нет 11
1,55 г/куб.см Кальций Са 20
1,63 г/куб.см Рубидий руб 37
1,738 г/куб.см Магний Мг 12
1,82 г/куб.см Фосфор П 15
1,848 г/куб.см Бериллий Быть 4
1,873 г/куб.см Цезий цезий 55
2,07 г/куб.см Сера С 16
2,26 г/куб.см Углерод С 6
2,33 г/куб.см Кремний Си 14
2,34 г/куб.см Бор Б 5
2,54 г/куб. см Стронций Старший 38
2,702 г/куб.см Алюминий Ал 13
2,99 г/куб.см Скандий Sc 21
3,119 г/куб.см Бром Бр 35
3,59 г/куб.см Барий Ба 56
4,47 г/куб.см Иттрий Д 39
4,54 г/куб.см Титан Ти 22
4,79 г/куб.см Селен Се 34
4,93 г/куб.см Йод я 53
5,24 г/куб.см Европий ЕС 63
5,323 г/куб.см Германий Гэ 32
5,5 г/куб.см Радий Ра 88
5,72 г/куб.см Мышьяк Как 33
5,907 г/куб. см Галлий Га 31
6,11 г/куб.см Ванадий В 23
6,15 г/куб.см Лантан Ла 57
6,24 г/куб.см Теллур Те 52
6,51 г/куб.см Цирконий Зр 40
6,684 г/куб.см Сурьма Сб 51
6,77 г/куб.см Празеодим Пр 59
6,77 г/куб.см Церий Се 58
6,9 г/куб.см Иттербий Ыб 70
7,01 г/куб.см Неодим Нд 60
7,13 г/куб.см Цинк Цин 30
7,19 г/куб.см Хром Кр 24
7,3 г/куб.см Прометий вечера 61
7,31 г/куб. см Индий В 49
7,31 г/куб.см Олово Сн 50
7,43 г/куб.см Марганец Мн 25
7,52 г/куб.см Самарий См 62
7,874 г/куб.см Железо Fe 26
7,895 г/куб.см Гадолиний Гд 64
8,23 г/куб.см Тербий Тб 65
8,55 г/куб.см Диспрозий Дай 66
8,57 г/куб.см Ниобий 41
8,65 г/куб.см Кадмий CD 48
8,8 г/куб.см Гольмий Хо 67
8,9 г/куб.см Кобальт Со 27
8,9 г/куб.см Никель Ni 28
8,96 г/куб. см Медь Медь 29
9,07 г/куб.см Эрбий Er 68
9,3 г/куб.см Полоний По 84
9,32 г/куб.см Тулий Тм 69
9,75 г/куб.см Висмут Би 83
9,84 г/куб.см Лютеций Лу 71
10,07 г/куб.см Актиний Ас 89
10,22 г/куб.см Молибден Пн 42
10,5 г/куб.см Серебро Аг 47
11,35 г/куб.см Свинец Пб 82
11,5 г/куб.см Технеций ТК 43
11,724 г/куб.см Торий Т 90
11,85 г/куб.см Таллий Тл 81
12,02 г/куб. см Палладий Пд 46
12,37 г/куб.см Рутений Ру 44
12,41 г/куб.см Родий Рх 45
13,31 г/куб.см Гафний Хф 72
13,5 г/куб.см Кюриум См 96
13,546 г/куб.см Меркурий рт.ст. 80
13,67 г/куб.см Америций Ам 95
14,78 г/куб.см Берклиум Бк 97
15,1 г/куб.см Калифорния См. 98
15,4 г/куб.см Протактиний Па 91
16,65 г/куб.см Тантал Та 73
18,95 г/куб.см Уран У 92
19,32 г/куб. см Золото Золото 79
19,35 г/куб.см Вольфрам Вт 74
19,84 г/куб.см Плутоний Пу 94
20,2 г/куб.см Нептуний Нп 93
21,04 г/куб.см Рений Ре 75
21,45 г/куб.см Платина Пт 78
22,4 г/куб.см Иридий Ир 77
22,6 г/куб.см Осмий ОС 76

Олово (Sn) — Химические свойства, влияние на здоровье и окружающую среду 90

900 16

Плотность

9 0005

9 0016

2270 °C

900 05

Атомный номер

50

Атомная масса

118,69 г.моль 910 15 -1

Электроотрицательность по Полингу

1,8

5,77 г. см -3 (альфа) и 7,3 г.см -3 при 20°C (бета)

Температура плавления

232 °C

Температура кипения

Радиус Вандерваальса

0,162 нм

Ионный радиус

0,112 нм (+2) ; 0,070 нм (+4)

Изотопы

20

Электронный корпус

[Kr] 4d 10 9101 6 5s 2 5p 2

Энергия первой ионизации

708,4 кДж.моль -1

Энергия второй ионизации

1411,4 кДж.моль -1

Энергия третьей ионизации

2942,2 кДж.моль -1

9 0002 Энергия четвертой ионизации

3929,3 кДж. моль -1

Открыто

Древними

9 1202

Олово

Олово — мягкий, пластичный металл серебристо-белого цвета. Олово не легко окисляется и устойчиво к коррозии, поскольку оно защищено оксидной пленкой. Олово устойчиво к коррозии от дистиллированной морской и мягкой водопроводной воды и может быть подвержено воздействию сильных кислот, щелочей и кислых солей.

Области применения

Олово используется для покрытия банок: луженые стальные контейнеры широко используются для консервирования пищевых продуктов. Оловянные сплавы используются по-разному: в качестве припоя для соединения труб или электрических цепей, олова, колокольного металла, баббита и стоматологических амальгам. Сплав ниобий-олово используется в сверхпроводящих магнитах, оксид олова используется в керамике и в газовых сенсорах (по мере того как он поглощает газ, его электропроводность увеличивается, и это можно контролировать). Оловянная фольга когда-то была распространенным материалом для упаковки пищевых продуктов и лекарств, но теперь ее заменила алюминиевая фольга.

Олово в окружающей среде

Оксид олова нерастворим, и руда сильно сопротивляется выветриванию, поэтому количество олова в почвах и природных водах невелико. Концентрация в почвах обычно находится в диапазоне 1-4 частей на миллион, но в некоторых почвах содержится менее 0,1 частей на миллион, в то время как в торфе может быть до 300 частей на миллион.
Минералов, содержащих олово, немного, но промышленное значение имеет только один — касситерит. Основной район добычи находится в оловянном поясе , который проходит из Китая через Таиланд, Бриму и Малайзию на острова Индонезии. Малайзия производит 40% олова в мире. Другими важными районами добычи олова являются Боливия и Бразилия. Мировая добыча превышает 140 000 тонн в год, а извлекаемые запасы составляют более 4 миллионов тонн. Оловянные концентраты производятся в объеме около 130 000 тонн в год.

Олово в основном применяется в различных органических веществах. Органические оловянные связи являются наиболее опасными для человека формами олова. Несмотря на опасность, они применяются во многих отраслях промышленности, таких как лакокрасочная и пластмассовая промышленность, а также в сельском хозяйстве в виде пестицидов. Число применений органических веществ олова все еще увеличивается, несмотря на то, что нам известны последствия отравления оловом.
Воздействие органических веществ олова может различаться. Они зависят от вида присутствующего вещества и организма, который подвергается его воздействию. Триэтилолово — самое опасное органическое оловосодержащее вещество для человека. Он имеет относительно короткие водородные связи. Когда водородные связи станут длиннее, оловянное вещество станет менее опасным для здоровья человека. Люди могут поглощать оловянные связи через пищу, дыхание и кожу.
Поглощение оловянных связей может вызывать как острые, так и долгосрочные эффекты.

Острые эффекты:
— Раздражение глаз и кожи
— Головные боли
— Боли в животе
— Тошнота и головокружение
— Сильное потоотделение
— Одышка
— Проблемы с мочеиспусканием

Долгосрочные эффекты:
— De прессии
— Повреждение печени
— Нарушение работы иммунной системы
— Хромосомное повреждение
— Нехватка эритроцитов
— Поражение головного мозга (вызывающее гнев, нарушения сна, забывчивость и головные боли)

Олова в виде отдельных атомов или молекул не очень токсичны для любого вида организмов, токсичной формой является органическая форма. Органические компоненты олова могут сохраняться в окружающей среде в течение длительного периода времени. Они очень стойкие и плохо поддаются биологическому разложению. Микроорганизмы с большим трудом расщепляют органические соединения олова, накопившиеся на водных почвах в течение многих лет. Из-за этого концентрации органических оловов все еще растут.

Органические олова могут распространяться по водным системам при адсорбции на частицах ила. Известно, что они наносят большой вред водным экосистемам, так как очень токсичны для грибов, водорослей и фитопланктона. Фитопланктон является очень важным звеном водной экосистемы, так как обеспечивает кислородом другие водные организмы. Это также важная часть водной пищевой цепи.

Существует множество различных типов органического олова, которые могут сильно различаться по токсичности. Трибутилолово является наиболее токсичным компонентом олова для рыб и грибов, тогда как трифенилолово гораздо более токсично для фитопланктона.
Известно, что органические олова нарушают рост, размножение, ферментативные системы и режим питания водных организмов. Воздействие в основном происходит в верхнем слое воды, где накапливаются органические соединения олова.

Источники периодической таблицы

Новая страница: олово в воде


Назад к периодической таблице элементов .