На главную

Статья по теме: Эпоксидных полимеров

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Для эпоксидных полимеров, как и для других сильно сшитых полимеров, характерно образование глобулярной надмолекулярной структуры с диаметром глобул порядка нескольких сотен ангстрем [1—6, 21, 25, 80, 81]. Структуры других типов в эпоксидных смолах не обнаружены [25]. Следует отметить, что физико-механические характеристики полностью отвержденных эпоксидных полимеров сравнительно мало зависят от глобулярной структуры и от последующей термической обработки, если она не приводит к термодеструкции полимера [1, 25]. Таким образом, свойства эпоксидных полимеров определяются главным образом химическим и топологическим строением, а не надмолекулярной структурой, хотя в случае линейных полимеров последняя часто оказывает большое влияние на физико-механические характеристики.[9, С.58]

Применение эпоксидных полимеров[1, С.90]

Для синтеза эпоксидных полимеров повышенной термической стойкости применяют триглицидиловыи эфир циануровои кислоты[2, С.411]

Ряд других свойств эпоксидных полимеров в стеклообразном состоянии также можно рассматривать в первом приближении как функцию межмолекулярного взаимодействия. К ним относятся термический коэффициент расширения, модуль упругости, плотность и др. Эти показатели в принципе можно прогнозировать с помощью корреляционных соотношений, что и объясняет часто наблюдаемую линейную связь между ними. у[9, С.58]

Вопрос о структуре эпоксидных полимеров является частным случаем проблемы структуры аморфных стеклообразных тел, в большинстве которых также существуют глобулы сходных геометрических размеров. В литературе зтому вопросу уделяется большое внимание, однако, несмотря на интенсивные работы с использованием различных методов, не удалось обнаружить областей повышенной упорядоченности в неорганическом стекле и в стеклообразных полимерах, а также каких-либо явлений, которые требовали бы для своего объяснения представления об обязательном существовании в полимерных сшитых стеклах различной природы упорядоченных областей [85, с. 8].[9, С.60]

Процесс отверждения эпоксидных полимеров низкомолекулярными полиамидами наблюдали [203] по изменению полосы поглощения эпоксидных групп в области 4520 см"1 на приборе ИКС-14.[8, С.242]

Сравнение стойкости эпоксидных полимеров к длительному воздействию органических растворителей показывает, что наибольшее влияние оказывает природа растворителя. Можно полагать, что сорбция высокополярного ацетона протекает гораздо активнее сорбции толуола.[9, С.51]

Химическое строение эпоксидных полимеров определяется строением олигомеров и отвердителей, использованных для получения полимера, и, как правило, его можно считать известным, если в ходе отверждения не протекает большое число побочных реакций. Однако топологическая структура сетчатых полимеров, которая значительно сложнее топологической структуры линейных полимеров, исследована еще очень мало. При количественном описании топологической структуры пространственных полимеров возникают большие трудности, связанные с огромным числом параметров, характеризующих пространственную сетку, стохастическим характером сетки, наличием физических узлов, зацеплений и межмолекулярного взаимодействия, образованием циклов, неодинаковой функциональностью узлов, различными длиной и химическим строением цепей между узлами, а также с протеканием побочных реакций, нарушающих соотношение между компонентами и приводящих к образованию дефектов сетки (свободных концов, разрывов и т. д.).[9, С.55]

Для исследования состава эпоксидных полимеров применялись методы тонкослойной [205, 206] и бумажной хроматографии [207]. Для идентификации промежуточных продуктов разработаны два метода распределительной хроматографии на •бумаге, позволяющие разделить вещества, содержащие феноль-ные и эпоксидные группы.[8, С.242]

Книга посвящена свойствам эпоксидных полимеров и композиций, широко используемых для получения клеев, компаундов, лакокрасочных и композиционных материалов. Показано, как состав и свойства эпоксидных композиций, а также отвердителей влияют иа эксплуатационные свойства этих материалов.[9, С.2]

Важнейшая область применения эпоксидных полимеров - клеи дпя склеивания стекла, керамики, древесины, металлов, бетона, пластмасс и т.д. Такие клеи успешно применяют для склеивания разнородных материалов: древесина-пластмасса, металл-пластмасса и др. Клеевой слой устойчив к действию воды, кислот, щелочей, неполярных раствори гелей, имеет высокую механическую прочность (особенно на сдвиг), устойчив к вибрационным нагрузкам. Эпоксидные полимеры применяют в качестве универсальных связующих для различных материалов, а также для получения лакокрасочных покрытий и пенопластов.[6, С.98]

... 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. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
2. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
3. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
4. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
5. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
6. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
7. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
8. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
9. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
10. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
11. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.

На главную