На главную

Статья по теме: Гидрофильных материалов

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Таким образом, можно заключить, что для большинства противоожоговых повязок из гидрофильных материалов максимальная сорбционная емкость по воде может быть удовлетворительно предсказана. Для этого достаточно воспользоваться уравнением (11.6). Например, экспериментальные значения С^.:0 удовлетворительно коррелируются с долей свободного объема материалов (рис. 11.5). Коэффициент корреляции составляет 0,96.[6, С.285]

Таким образом, высокая влагопроницаемость может быть как у гидрофобных, так и у гидрофильных материалов, однако причины будут разными. Например, в гидрофобном полидиметилорганосилоксане наблюдается высокая подвижность молекул воды, обусловленная высокой подвижностью звеньев цепи в этом полимере. Поэтому даже при низких растворимостях воды в полидиметилорганосилоксане коэффициент влагопроницаемости будет значительным.[6, С.290]

Методы блок-сополимеризации и привитой сополимеризации позволяют увеличивать гидрофобность слишком гидрофильных материалов или, наоборот, повышать гидрофильность слишком гидрофобных, сочетать высокую эластичность с большой поверхностной твердостью и износоустойчивостью, улучшать растворимость и адгезию, модифицировать природные полимеры и соединять их друг с другом (например, привитой сополимер целлюлозы с боковыми белковыми цепями, привитой сополимер целлюлозы h фермента и т. д.), т. е. получать полимеры с заранее заданными свойствами.[3, С.280]

При длительном пребывании клеевых соединений в воде (1—3 мес) прочностные характеристики значительно снижаются, особенно при склеивании изделий из древесины и др. гидрофильных материалов.[5, С.493]

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.492]

В зависимости от химической природы и физического состояния полимера значения водопроницаемости могут изменяться на 5—6 порядков (т. е. в Ю5—10е раз). Водопроницаемость наименее гидрофильных материалов (натуральный каучук, резины) составляет ~10~7, а наиболее гидрофильных (целлюлоза, кожи и др.) 1Q-2 еж3- см(см2-сек-ат).[2, С.494]

Растворы или дисперсии сополимеров применяются также для получения снимающихся лаковых пленок, используемых для временной защиты металлических изделий от коррозии и ударов [846, 1062], для получения прокладочных и уплотняющих материалов [1063—1065], водостойких пленок и покрытий на основе гидрофильных материалов [660, 876, 1066—1068], фотоматериалов [832, 1069, 1070] и других изделий [624, 1071 — 1075].[7, С.300]

Весьма эффективно используются яолиорганосилоксаны для обработки рыболовных сетей 10«-Ю48 Такая обработка значительно удлиняет срок службы сетей и улучшает их эксплуатационные качества. Полиорганосилоксаны применяются также для водоотталкивающей обработки строительных материалов — бетона, кирпичной кладки, кровельных материалов, асбоцемента, известняка и силикатных красок1049-1064. Особое значение имеет гидрофобная обработка стеклянных изделий '°65-1081. При такой обработке микроскопические повреждения на поверхности стекла надежно защищаются гидрофобной пленкой, в результате чего снижается бой стеклянной посуды и облегчается удаление загрязнений. Гидрофобная пленка, нанесенная на различные листовые материалы, значительно снижает адгезию этих материалов к липким веществам. Это явление используется при изготовлении упаковочных материалов для липких веществ i°82-io88j для обработки оборотной ещроны основы липких лент1089-1091. В некоторых случаях обрабатываемый материал подвергают непродолжительному набуханию в мономерных алкилхлор-силанах или алкилзамещенных эфирах ортокремневой кислоты и фиксируют пленку обработкой влажным воздухом или водой 1092. Такая обработка улучшает поверхностную твердость и аб,разивостойкость изделий. Исследования влияния полиоргано-силоксановых покрытий на адгезию гидрофильных материалов описаны в ряде работ 1093'1094.[9, С.560]

компоненты — растительные ткани и продукты их распада — сосуществуют в одном ассоциате (частице) торфа и взаимодействуют между собой через химические и водородные связи, молекулярные и электростатические силы. Что касается последних, то торф имеет невысокий электрокинетический потенциал [6], а частица торфа, по-видимому, не имеет сплошного диффузионного слоя. Отрицательный заряд торфяных ассоциатов мозаичен, дискретен и размещен как на внешнем контуре, так и внутри влагонасыщенной частицы. Связано это с тем, что сама частица проницаема для низкомолекулярных соединений и представляет собой рыхлое структурообразование, состоящее из хаотически расположенных молекул и макромолекул, микропоры между которыми заполнены сорбированной и иммобилизованной водой. Непроницаемыми или труднопроницаемыми для молекул воды являются, по-видимому, сгустки и пленки битумов и восков, кристаллиты целлюлозы и других органических соединений, а также неорганические включения. Заряд частицы является суммой элементарных зарядов, вызванных отщеплением в жидкой среде от функциональных групп (СООН, СОН и др.) ионов водорода или поглощенных катионов во всем объеме частицы, а также отдельных субмикродиффузионных слоев вокруг непроницаемых для растворителя включений в частицу. Поэтому поверхностный мозаичный противоионный слой, нейтрализующий заряд торфяной частицы, с учетом избирательной диффузии катионов из внешнего раствора внутрь частицы, видимо, значительно меньше сплошных периферийных диффузионных слоев минеральных частиц некоторых грунтов. В связи с этим силы кулонового отталкивания между частицами торфа (и других подобных органических гидрофильных материалов) при их сближении проявляются в меньшей степени, чем у минеральных частиц [7]. Однако катионный состав поглощенных торфом ионов существенно влияет на изменение его свойств [8]. Основную механическую нагрузку в куске торфа несут неразложившиеся ткани (волокна растений); продукты распада — коллоидные и гуминовые вещества —• служат как бы клеем для «цементации» каркаса растений-торфообразователей. Диспергирование приводит к изменению механических свойств куска торфа, так как уменьшаются грубодисперсные его фракции и возрастают высокодисперсные.[4, С.440]

соответствии с рассмотренными выше закономерными данными о развитии напряжений контракции в высыхающей коже (см. рис. 1) и в любом из исследуемых гидрофильных материалов. Они являются новым доказательством справедливости представления о механическом действии капиллярных сил.[4, С.371]

гидрофильных, материалов (натуральный каучук, резины) состав-[1, С.494]

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. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
3. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
4. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
5. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
6. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
7. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
9. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.

На главную