На главную

Статья по теме: Газонаполненные материалы

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Газонаполненные материалы получают взпениванием составов с помощью специальных агентов (парообразователей) пли механич. вспениванием (напр., при получении пенорезины из латекса). Пенистая структура полимерного материала фиксируется охлаждением композиции ниже темп-ры стеклования полимера, отверждением или вулканизацией — см. Леноплаоты, Губчатые резины.[3, С.164]

Газонаполненные материалы получают вспениванием составов с помощью специальных агентов (парообразователей) или механич. вспениванием (напр., при получении пенорезины из латекса). Пенистая структура полимерного материала фиксируется охлаждением композиции ниже темп-ры стеклования полимера, отверждением или вулканизацией — см. Пенопласты, Губчатые резины.[4, С.162]

Полимерные газонаполненные материалы с применением повышенного давления можно получить четырьмя методами:[1, С.7]

Пенофенопласты, т. е. газонаполненные материалы на основе фенольных смол, получают двумя способами — беспрессовым н заливочным. По беспрессовому способу смешивают в шаровой мельнице сухую НС, газообразователь и отвердитель. Часто для; снижения хрупкости в порошкообразную смесь на вальцах вводят бутадиен-нитрильный каучук. Примерная рецептура трех марок пенофенопластов приведена ниже, ч. (масс.):[2, С.181]

Широкое применение получили газонаполненные материалы на основе полиуретанов — пенополиуретаны, которые, помимо легкости, обладают высокой механической прочностью, водостойкостью, стойкостью к действию растворителей и хорошими диэлектрическими свойствами. Пенополиуретаны получают при взаимодействии диизоцианатов с простыми или сложными полиэфирами. Вспенивание происходит за счет двуокиси углерода, выделяющейся при взаимодействии концевых изоцианатных групп по-[2, С.238]

Свойства и применение. Большинство П.— жесткие газонаполненные материалы со смешанной структурой ячеек; однако существуют и такие П., в к-рых количество замкнутых или открытых ячеек приближается к 100% . По химстойкости П. не отличаются от монолитных фенопластов.[3, С.286]

Свойства и применение. Большинство П.— жесткие газонаполненные материалы со смешанной структурой ячеек; однако существуют и такие П., в к-рых количество замкнутых или открытых ячеек приближается к 100%. По химстойкости П. не отличаются от монолитных фенопластов.[4, С.284]

ПЕНОЭПОКСИДЫ (ероху foams, Epoxyschaumstoffe, mousses ёроху) — газонаполненные материалы на основе эпоксидных смол. П. представляют собой жесткие материалы, преимущественно с замкнутой структурой ячеек.[3, С.287]

ПЕНОЭПОКСИДЫ (ероху foams, Epoxyschaumstoffe, mousses ёроху) — газонаполненные материалы на основе эпоксидных смол. П. представляют собой жесткие материалы, преимущественно с замкнутой структурой ячеек.[4, С.285]

ПЕНОФЕНОПЛАСТЫ (phenolic foams, Phenol-Schaumstoffe, mousses phenoliques) — газонаполненные материалы на основе феноло-альдсгидных смол.[3, С.285]

ПЕНОФЕНОПЛАСТЫ (phenolic foams, Phenoi-Schaumstoffe, mousses phenoliques) — газонаполненные материалы на основе феноло-альдегидных смол.[4, С.283]

... 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. Адрианов Р.А. Пенопласты на основе фенолформальдегидных полимеров, 1987, 81 с.
2. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
3. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
4. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
5. Седлис В.И. Эфиры целлюлозы и пластические массы, 1958, 116 с.

На главную