На главную

Статья по теме: Исключительной стойкостью

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Зеленая окись хрома (Сг2О3) имеет блеклый зеленый цвет; обладает исключительной стойкостью к свету и др. атмосферным воздействиям, высокой термостойкостью; устойчива к действию к-т и щелочей.[10, С.561]

Зеленая окись хрома (Сг2О;|) имеет блеклый зеленый цвет; обладает исключительной стойкостью к свету и др. атмосферным воздействиям, высокой термостойкостью; устойчива к действию к-т и щелочей.[9, С.564]

Вулканизованные пленки таких Г. с. характеризуются высокими физико-механпч. свойствами (см. табл. 1), исключительной стойкостью к действию топлив, масел и др. агрессивных сред, водо- л атмосферостойко-стью. Эти свойства сохраняются при темп-pax до250°С. Недостаток фторуглеводородных Г. с.— низкая морозостойкость.[9, С.303]

Вулканизованные пленки таких Г. с. характеризуются высокими физико-механич. свойствами (см. табл. 1), исключительной стойкостью к действию тонлив, масел и др. агрессивных сред, водо- и атмосферостойко-стью. Эти свойства сохраняются при темп-pax до 250°С, Недостаток фторуглеводородных Г. с.— низкая морозостойкость.[10, С.300]

Для изоляции эмалированных проводов классов Н и С применяют иолиимиды и их модификации. Такая изоляция может длительно работать при 220—240 °С, обладает исключительной стойкостью к тепловым ударам. Износостойкость полиимидных покрытий ниже, чем полиэтилентерсфталатных. Наилучпюй износостойкостью, превосходящей износостойкость поливинил-ацетальных покрытий, обладают покрытия па основе полиимидоамидов, пригодные для длительной эксплуатации при 200 "С.[8, С.490]

Для изоляции эмалированных проводов классов Н и С применяют полиимиды и их модификации. Такая изоляция может длительно работать при 220—240 °С, обладает исключительной стойкостью к тепловым ударам. Износостойкость полиимидных покрытий ниже, чем полиэтилентерефталатных. Наилучшей износостойкостью, превосходящей износостойкость поливинил-ацетальных покрытий, обладают покрытия на основе полиимидоамидов, пригодные для длительной эксплуатации при 200 °С.[11, С.488]

Резины, вулканизованные АФФС, вследствие высокой термостойкости образующихся поперечных связей не проявляют склонности к реверсии вулканизации и обладают исключительной стойкостью к тепловому старению. Прочность смоляного вулканизата после старения на воздухе в течение 16 суток при 150° С составляет около 70% первоначальной, тогда как резина, вулканизованная серой, в тех же условиях полностью разрушается через 4 суток. Старение в водяном паре при 165° С в течение 20 суток не вызывает существенного снижения показателей смоляных вулканизатов бутилкаучука.[6, С.165]

Как известно, при нормальном давлении элементарный углерод не плавится. В инертной атмосфере его термостойкость достигает 3000°С (Гсубл = 3650°С); кроме того, он отличается исключительной стойкостью к действию химически активных веществ. Углерод инертен к действию фосфорной, соляной, серной и органических кислот, а также таких агрессивных газообразных веществ, как хлористый водород и диоксид серы. Графит подвержен действию только сильных окислителей, таких как азотная и хромовая кислоты, а также газообразного фтора и паров серы при высокой температуре [1].[3, С.262]

Для замены каучука СКВ при производстве асбестотехнических изделий, в электромашиностроительной и других отраслях промышленности освоен выпуск каучука СКД-СР, содержащего 75—85% 1,2-звеньев и обладающего высокой чистотой и исключительной стойкостью к термоокислительной деструкции. Этот каучук получают полимеризацией в растворе в присутствии литийорганических катализаторов.[2, С.144]

В промышленных условиях выпускаются двойные предельные сополимеры этилена и пропилена (СКЭП) и тройные — этилена, пропилена и диенового углеводорода (СКЭПТ), содержащие небольшое количество непредельных звеньев в боковой цепи. Первые из них вулканизуются при помощи перекисей, вторые — обычными методами серной вулканизации. Сополимеры на основе этилена и пропилена обладают исключительной стойкостью к окислению, высокой озоно- и теплостойкостью, а также устойчивостью к ряду агрессивных сред. Плотность их ниже плотности других каучуков (850—870 кг/м3).[1, С.294]

Особо высокими свойствами обладают волокна энант и пелар-гон, получаемые гомополиконденсацией аминоэнантовой МН2(СН2)6СООН и аминопеларгоновой NH2(CH2)7COOH кислот. По устойчивости к многократным деформациям и к истиранию энантовое волокно в 1,5—2 раза превосходит капроновое. Термо--стабильность, свето- и химическая стойкость также выше у энан-тового волокна, пеларгон же отличается исключительной стойкостью к многократным деформациям.[5, С.229]

... 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. Кирпичников П.А. Альбом технологических схем основных производств промышленности синтетического каучука, 1986, 225 с.
3. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
4. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
5. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
6. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
7. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 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.

На главную