На главную

Статья по теме: Длительном пребывании

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

При очень длительном пребывании стеклообразного полимера под нагрузкой в нем под влиянием возникших напряжений накапливаются микроразрушения, разрывы отдельных, особенно сильно напряженных макромолекул, а также процессы старения. При этом полимер может и не разрушиться, но напряжение в нем несколько снижается. Это происходит не вследствие релаксации напряжений, как в эластомере, а в результате накопления микроразрушений.[1, С.151]

В процессе длительной эксплуатации отделителей промежуточного и низкого давления на стенках в верхней части аппаратов образуется слой полиэтилена, который при длительном пребывании в условиях высокой температуры медленно разлагается, подвергаясь деструкции и сшиванию. Такой полиэтилен, попадая в товарный продукт, загрязняет его. Поэтому отделитель периодически подвергают чистке для удаления этого слоя.[3, С.33]

Полипропилен благодаря своей парафиновой структуре обладает высокой стойкостью к действию различных химических реагентов, даже в высоких концентрациях. При нормальной температуре изотактическнй полипропилен очень хорошо противостоит действию органических растворителей даже при длительном пребывании в них. Однако любое нарушение правильности структуры цепей, проявляющееся в уменьшении степени кристалличности полипропилена, вызывает снижение стойкости к растворителям!,'' Эту особенность полипропилена Натта [2] использовал для опре-4 деления содержания в нем атактической, стереоблочной и изотак-тической структур. Спирты, кетоны, сложные и простые эфиры имеют относительно малое сродство к парафиновой цепи и поэтому не способны сольватировать цепи, прочно связанные в кристаллических участках. Однако они\в большей или меньшей степени могут вызывать набухание илй~~даже растворение атактических структур, особенно при высоких температурах. Углеводороды ~ ввиду большего сродства к полипропилену растворяют атактиче-ские фракции уже при нормальной температуре. Интересное отклонение от такой закономерности обнаруживают сжиженные пропан и пропилен, растворяющая способность которых в области температур от —10 до —20° С выше, чем при нормальной температуре [69]. По мере повышения температуры растворяющая способность высших углеводородов и их хлорпроизводных возрастает, так что ими можно экстрагировать и частично кристаллические стерео-блокполимеры. Наиболее эффективными растворителями являются ароматические и гидроароматические углеводороды, в которых при повышенных температурах растворяется изотактический полипропилен.[2, С.121]

В состав компонентов композиционных материалов на основе ацетатов целлюлозы при переработке их через термопластичное состояние входят пластификаторы. Пластификаторы -это органические соединения, которые применяются для придания полимеру АЦ эластичности, морозостойкости, снижения температуры переработки. Пластификаторы должны хорошо совмещаться с АЛ, иметь слабую летучесть, обладать высокой химической стойкостью, высокой эффективностью пластифицирующего действия. Помимо этого в зависимости от области применения к пластификаторам предъявляются дополнительные требования. Пластификаторы для ацетатов целлюлозы должны быть бесцветными, лишены запаха, не токсичны, стойки к экстракции водой, маслами, жирами и моющими средствами, а также к действию света, огня, плесени. Кроме того пластификаторы должны быть недорогими (4). Наличие следов влаги в пластификаторах типа - диметилфталата и диэтил-фталата приводит к значительному окрашиванию термопласта из АЦ и соответствующих изделий, т.е. к старению. Качественные показатели пластификаторов должны полностью соответствовать требованиям ГОСТов (5). Чем же можно объяснить старение термопласта из АЦ при наличии следов влаги в пластификаторах типа диметилфталата или диэтилфталата (ДМФ или ДЭФ)?Р.С. Барштейн и др. (4. с.94-137) считает, что при длительном пребывании сложноэфирных пластификагаров в водой происходит их омыление с образованием кислоты, I [оскольку гидролиз сложных эфиров катализируется кислотами, то дальнейший процесс протекает автокаталитически (4, с.94) (6), Можно считать доказанным, что при наличии следов влаги в пластификаторах ДМФ и ДЭФ и при воздействии высоких температур t — 180 - 230°С старение термопласта из АЦ происходи! интенсивнее. Это следует объяснить тем, что омыление сложноэфирпых пластификаторов идет не только при длительном пребывании сложноэфирных пластификаторов с водой, но и при воздействии на такую систему высоких температур. Кроме того свойства сложных эфиров карбоновых кислот, т.е. свойства пластификаторов при повышенных температурах (4, с.99) вследствие протекания термоокислительных процессов изменяются. Только сложные эфиры цолиолов характеризуются повышенной термостойкостью по сравнению с диэфирами, которые имеют в молекуле алкильные радикалы (4, с.99) (7). Кроме того, Зильберман прямо указывает, что под влиянием влаги ускоряется распад пластификаторов (8).[6, С.87]

При длительном пребывании сложных эфиров в воде происходит их омыление с образованием кислоты. Поскольку гидролиз сложных эфиров катализируется кислотами, то дальнейший процесс протекает автокаталитически [39].[4, С.94]

При длительном пребывании клеевых соединений в воде (1—3 мес) прочностные характеристики значительно снижаются, особенно при склеивании изделий из древесины и др. гидрофильных материалов.[8, С.493]

При длительном пребывании материала в воде водопоглощение достигает состояния насыщения; у древесных пластиков оно составляет 15%, у поликапролактама 12%, у текстолита 10%, у поликарбоната 0,6% от начальной массы.[9, С.250]

При длительном пребывании материала в воде водопоглощение достигает состояния насыщения; у древесных пластиков оно составляет 15%, у поликапролактама 12%, у текстолита 10%, у поликарбоната 0,6% от начальной массы.[10, С.247]

При длительном пребывании клеевых соединений в воде (1—3 мес) прочностные характеристики значительно снижаются, особенно при склеивании изделий из древесины и др. гидрофильных материалов.[12, С.492]

Фторопласт-4 не смачивается водой и не набухает в ней. При длительном пребывании фторопласта-4 в воде (без ограничения срока) не обнаруживается никакого увеличения веса образца. Не известен ни один растворитель, в том числе и среди фторированньих органических веществ, в котором фторопласт-4 хотя бы набухал.[13, С.54]

Фторопласт-4 не смачивается водой при кратковременном погружении (угол смачивания 126°), но смачивается при длительном пребывании в дистиллированной воде (15—20 суток). В соленой воде (например, морской) на поверхности фторопласта-4 через 15—20 суток отлагается пленка солей, смываемая дистиллированной водой.[5, С.129]

... 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. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
2. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
3. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
4. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
5. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
6. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
7. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
13. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную