На главную

Статья по теме: Длительном воздействии

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Водостойкость полимеров - способность полимерных материалов сохранять свои физические и химические свойства при длительном воздействии воды.[2, С.397]

В настоящее время установлено, что такое представление о ха-рактере процесса разрушения неверно, так как все материалы при длительном воздействии внешних сил разрушаются При напряжениях, величина которых значительно меньше напряжений, позпи^ кающих при быстром воздействии силы. Это означает, что дели; чипа сопротивления разрыву зависит от времени действия силы.[5, С.221]

В заключение необходимо подчеркнуть,' что данные ТГА, часто используемые для характеристики термостойкости, не позволяют в полной мере судить о свойствах полимера при длительном воздействии высоких температур и могут быть использованы лишь для сравнительной оценки. Для более полного определения термостойкости полимеров необходимо исследовать зависимость технически важных свойств материала (пре-[3, С.119]

Особенно важно, что вулканизаты хорошо работают в напряженном состоянии; после 70 ч работы при 260 °С остаточная деформация сжатия составляла 40%, а после более длительной выдержки в этих условиях примерно 60%. Резины на основе всех других описанных фторорганических каучуков при длительном воздействии таких же температур имели остаточную деформацию сжатия 100% [8].[1, С.511]

Поскольку скорость побочных реакций обычно мала по сравнению со скоростью основной реакции синтеза полимера, доля инородных связей также невелика, но все же эти связи влияют на свойства полимера и особенно на его стойкость к деструкции. Известно, например, что углерод-углеродная связь стойка к гидролизу, поэтому и карбоцепные полимеры также должны обладать этим свойством. Однако многие из них гидролизуются при действии водных кислот и щелочей, причем молекулярная масса понижается только в первый момент, а затем при длительном воздействии остается постоянной. Это следует объяснить наличием в макромолекулах карбоцепного полимера связей углерод—> гетероатом, возникших в результате побочных реакций при синтезе полимера. При этом вследствие макромолекулярного характера реакции деструкции полимеров достаточно разрыва 0,001—0,01 доли связей для того, чтобы молекулярная масса полимера снизилась в несколько раз.[4, С.297]

Мало токсичен; при длительном воздействии обладает слабым кумулятивным эффектом.[6, С.320]

Полиизобутилен окисляется кислородом при длительном воздействии солнечного света (под влиянием ультрафиолетовых лучей) . Этот недостаток в значительной степени устраняется добавлением к полимеру активных наполнителей (сажа, графит, тальк) или других полимеров (полиэтилен, каучук, фенолоальдегидные полимеры).[17, С.286]

Действует наркотически. Возбуждает нервную систему. При длительном воздействии может вызвать тяжелые хронические заболевания нервной системы[10, С.254]

Полиэтилентерефталат устойчив к ультрафиолетовому облучению, но при длительном воздействии солнечного света деструкция становится заметной, особенно при облучении светом с длиной волны от 300,0 до 330,0 нм [19]. С помощью методов газожидкостной хроматографии и масс-спектро-[7, С.253]

В табл. 7.1 приведены данные о сопротивлении R и емкости аковых пятислойных покрытий при длительном воздействии ,5 Н раствора хлорида натрия [27, с. 44].[14, С.183]

Пыль ускорителей серной вулканизации способна оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье работающих. При длительном воздействии некоторые ускорители вызывают хронические заболевания верхних дыхательных путей, конъюнктивиты, дерматиты. При действии на организм человека пыли смешанного состава, включающей в себя пыль ускорителей и других органических веществ — замедлителей подвулка-низации, стабилизаторов, модификаторов, а также веществ неорганического происхождения (оксид цинка, сера и др.)/ происходит усиление неблагоприятного действия пыли. Поэтому совершенствование выпускной формы ускорителей вулканизации и других сыпучих ингредиентов резиновых смесей (гранулирование, капсулирование, получение маточных смесей) путем их физической модификации является одной из первоочередных задач в комплексе оздоровительных мероприятий, решение которой способствует созданию безопасных условий труда в подготовительных производствах предприятий резиновой промышленности.[13, С.51]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
3. Иванов В.С. Руководство к практическим работам по химии полимеров, 1982, 176 с.
4. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
5. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
6. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
7. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
8. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
9. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
10. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
11. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
12. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
13. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
14. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
15. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
16. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
17. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
18. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
19. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
20. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
21. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
22. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
23. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
24. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
25. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
26. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
27. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
28. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
29. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
30. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
31. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
32. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
33. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
34. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.
35. Седлис В.И. Эфиры целлюлозы и пластические массы, 1958, 116 с.
36. Фабрикант Т.Л. Асбовинил и его применение в химической промышленности, 1958, 80 с.
37. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную