На главную

Статья по теме: Долговечности полимерных

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Введение пластификаторов вызывает снижение долговечности полимерных материалов, при этом анергия активации разрыва не изменяется, а увеличивается структурно-чувствительный коэффициент ч- Это связано с проникновением молекул пластификаторт между макромолекулами или надмолекулярными структурами, что сопровождается изменением только меж-молскулярного шанмоденствия.[2, С.420]

Введение пластификаторов вызывает понижение долговечности полимерных материалов, при этом величина энергии активацин разрыва не изменяется, а увеличивается структурный коэффициент V- Это связано с проникновением молекул пластификатора между макромолекулами или надмолекулярными структурами, что сопровождается Изменением только межмолскулярпого взаимодействия ".[1, С.440]

Введение пластификаторов вызывает понижение долговечности полимерных материалов, при этом величина энергии активации разрыва пе изменяется, а увеличивается структурный коэффициент V- Это связано[3, С.440]

В гл. 8 приведены новые данные о существовании дискретного спектра прочности и долговечности полимерных волокон и пленок и рассмотрена в связи с этим статистическая природа прочности и масштабного эффекта прочности полимеров. Хотя эта глава по сравнению с остальными и невелика, она весьма важна для практики, так как разъясняет истинные причины ряда технологических парадоксов прочности, знакомых всякому, кто имел дело с волокнами (особенно, «суперволокнами», т. е. высокопрочными и высокомодульными волокнами с прочностью выше 100 и модулем упругости выше 1000 МПа).[6, С.9]

Как уже отмечалось в гл. 4, в этой монографии специально не рассматривались вопросы долговечности полимерных материалов с внутренними напряжениями, которые особенно велики в полимерных покрытиях, где в результате незавершенности релаксационных процессов при сушке или отверждении возникают остаточные растягивающие напряжения. Эти процессы, а также прочность и долговечность полимерных покрытий рассмотрены в монографиях Зубова и Сухаревой [7.130] и Санжаровского [7.131];, Осталась вне поля зрения и проблема разрушения полимеров под действием термоупругих напряжений, возникающих в температурных переменных полях. Особенно большую роль эти напряжения играют при хрупком и квазихрупком разрушении, когда их релаксация замедлена. При циклических изменениях температур термоупругие напряжения могут являться основным фактором, определяющим долговечность полимеров (термоциклическая прочность). Эта важная для полимеров проблема рассмотрена Карташовым '[7.132], теоретически исследовавшим термокинетику разрушения полимеров.[6, С.242]

В связи с развитием техники предъявляются все более высокие требования к надежности и долговечности полимерных диэлектриков, применяемых в качестве электрической изоляции в высоковольтных конденсаторах, трансформаторах, кабелях, электрических машинах и аппаратах. С другой стороны, даже ' в низковольтной технике вследствие тенденции к микроминиатюризации уменьшается толщина используемых в качестве изоляции полимерных пленок и в результате повышаются эксплуатационные значения напряженности электрического поля. В этих условиях одной из основных причин выхода из строя полимерной изоляции является пробой. Поэтому изучению пробоя полимеров и способам его предотвращения посвящено сравнительно много работ.[5, С.24]

Наиболее последовательную теорию без учета микротрещин предложил Б инки [6.1, 6.8] для долговечности полимерных[6, С.146]

Под действием этих процессов происходит изменение (чаще всего ухудшение) эксплуатационных свойств по-лимерлых материалов: механических, оптических, диэлектрических, сорбционных, диффузионных, изменение окраски и др. Практически важной задачей является оценка химической стойкости и (Предсказание долговечности полимерных материалов в условиях эксплуатации и хранения.[4, С.20]

8.4. Дискретный спектр долговечности полимерных пленок[6, С.257]

мера. Теории прочности и долговечности полимерных волокон с учетом их реальной структуры предложены в ряде работ [3.5, 3.6]L[6, С.41]

8.4. Дискретный спектр долговечности полимерных пленок 257 Литература 261[6, С.4]

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. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
2. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
3. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
4. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
5. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
6. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.

На главную