На главную

Статья по теме: Диэлектрическими свойствами

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

ПЭВД обладает высокими диэлектрическими свойствами, обуслов-^ ленными строением его макромолекул. Их сочетание с физико-механи-, ческими и химическими свойствами делает ПЭВД высококачественным диэлектриком, имеющим широкое применение.[11, С.152]

Обнаруженная четкая корреляция между диэлектрическими свойствами (проводимостью, диэлектрической проницаемостью и диэлектрическими потерями) и структурой полимера, его физическим и фазовым состоянием позволяет использовать эти свойства, их частотную или температурную зависимость дли оценки структуры полимеров и ее изменения.[12, С.377]

Пентапласт обладает хорошими механическими и диэлектрическими свойствами, высокой химической и термической стойкостью. Отличается высокой водостойкостью и химической стойкостью при температурах 100 °С и выше, стойкостью к гидролизу в слабокислых и щелочных средах. По сравнению с большинством термопластичных полимеров пентапласт имеет достаточно высокую прочность при повышенных температурах вплоть до 120°С.[2, С.51]

Этролы обладают хорошими физико-механическими и диэлектрическими свойствами, которые можно варьировать, составляя разные композиции на основе различных эфиров целлюлозы.[2, С.108]

Для подавляющего большинства полимеров характерны хорошие диэлектрические свойства. Наилучшими диэлектрическими свойствами обладают полимеры, структурные звенья которых не содержат полярных групп.[3, С.14]

Блочная полимеризация протекает в среде поли-меризующегося мономера. Этим методом получают полимеры наиболее прозрачные и с хорошими диэлектрическими свойствами. Однако при полимеризации в блоке затрудняется регулирование температуры реакционной среды и своевременный отвод реакцион-[3, С.90]

Литьевые резины, полученные на основе олигодиендиизоциа-натов, характеризуются, в отличие от уже нашедших широкое промышленное применение полиэфируретанов, высокими диэлектрическими свойствами, морозостойкостью, гидролитической устойчивостью, а также способностью к усилению активными наполнителями и к вулканизации серой или перекисями, совместимостью с маслами и с каучуками общего назначения.[1, С.14]

Пленка из полиэтилентерефталата, выпускаемая в СССР под названием лавсан, с США — майлар, в Англии — терилен, обладает высокой механической прочностью и химической стойкостью в широком диапазоне температур и хорошими диэлектрическими свойствами. Она применяется в качестве изоляционного материала, основы фото- и кинопленки.[2, С.76]

Средний молекулярный вес полибутадиеновых каучуков колеблется в пределах 80 000—250 000. Они растворимы в алифатических и ароматических углеводородах, галоидопроизводных углеводородов, сероуглероде, отличаются хорошими диэлектрическими свойствами. Например, диэлектрическая постоянная натрийбутадиенового каучука составляет около 2,8, удельное объемное электрическое сопротивление 1013—1015 ом-см. Даже в растянутом состоянии большинство синтетических каучуков. выпускаемых в промышленных масштабах, находятся в аморфной фазе. При обычной температуре эти полимеры более напоминают пластичные, чем эластичные, материалы.[3, С.237]

Средний молекулярный вес стандартных образцов полипропилена достигает 150 000. Предел прочности при растяжении такого полимера равен 330—360 кг/слг, удлинение при разрыве достигает 400—800%. Как и полиэтилен, полипропилен обладает превосходными диэлектрическими свойствами и устойчив к действию кислот и щелочей. При комнатной температуре стереоре-гулярный полипропилен не растворим в органических растворителях, при температуре выше 80° растворим в бензоле, толуоле, хлорированных углеводородах.[3, С.216]

С другой стороны, уже сегодня наметился ряд областей применения, где оказывается целесообразным использование жидких углеводородных каучуков. Эти области определяются ценным комплексом свойств последних: высокой морозостойкостью и эластичностью, хорошими диэлектрическими свойствами и влагостойкостью, совместимостью с каучуками общего назначения и стандартными наполнителями [94]. Последнее особенно важно для практического применения этих материалов.[1, С.454]

... 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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
3. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
4. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
5. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
6. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
7. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
8. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
9. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
10. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
11. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
12. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
13. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
14. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
15. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
16. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
17. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
18. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
19. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
20. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
21. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
22. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
23. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
24. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
25. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
26. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
27. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
28. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
29. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
30. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
31. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
32. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
33. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
34. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
35. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
36. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
37. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
38. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
39. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
40. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
41. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
42. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
43. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
44. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
45. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
46. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
47. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
48. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
49. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
50. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
51. Седлис В.И. Эфиры целлюлозы и пластические массы, 1958, 116 с.
52. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.
53. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную