На главную

Статья по теме: Комбинированные материалы

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Комбинированные материалы изготовляются на основе тугоплавких металлов и полимерных связующих [623, с. 26]. С этой целью пиролитический графит, например, осаждали в виде тонких пленок на жидкие «етал-личеекие подложки для" получения непрерывных волокон высокой прочности [624, с. 97908]. Разрушающее напряжение таких волокон составляло 840 МПа. Фирма «Union Carbide» в промышленном масштабе производит углеродные волокна с модулем упругости 1-10в—1,55-105 МПа. Такое волокно характеризуется значением разрушающего напряжения примерно 12,6-Ю2—14-102МПа. В некоторых случаях ар возрастает [625, с. 33] до 17,5-102 МПа.[1, С.299]

Для упаковки полуфабрикатов и концентратов применяют обычно комбинированные материалы с промежуточным слоем фольги, напр, но-лнэтилентерефталат — фольга — полиэтилен, бумага — фольга — полиэтилен. Используют также однослойные пленки, напр, поливинилспиртовые или полиэтиленовые, многослойные пленки саран — целлофан — саран, а также бумагу с нанесенным из водной дисперсии покрытием на основе сополимера винили-денхлорида с винилхлоридом. Иногда, нанр. при упаковке кофе, в картонные коробки помещают вкладыши, напр, из пленок типа сараи. Полимерная упаковка надежно защищает концентраты и полуфабрикаты от проникновения влаги, измельчения и прогоркапия. В нек-рых случаях в пищевые концентраты для повышения их стабильности при хранении вводят мнкро-капсулированные (защищенные оболочкой, к-рая разрушается только при повышенных темп-pax или др. воздействиях па продукт) жиры и душистые вещества (см. Микрокапсулирование).[4, С.471]

Для упаковки полуфабрикатов и концентратов применяют обычно комбинированные материалы с промежуточным слоем фольги, напр, по-лиэтилентерефталат — фольга — полиэтилен, бумага — фольга — полиэтилен. Используют также однослойные пленки, напр, поливинилспиртовые или полиэтиленовые, многослойные пленки саран — целлофан — саран, а также бумагу с нанесенным из водной дисперсии покрытием на основе сополимера винили-денхлорида с винилхлоридом. Иногда, напр, при упаковке кофе, в картонные коробки помещают вкладыши, напр, из пленок типа саран. Полимерная упаковка надежно защищает концентраты и полуфабрикаты от проникновения влаги, измельчения и прогоркания. В нек-рых случаях в пищевые концентраты для повышения их стабильности при хранении вводят микро-капсулированные (защищенные оболочкой, к-рая разрушается только при повышенных темп-pax или др. воздействиях на продукт) жиры и душистые вещества (см. Микрокапсулирование].[5, С.469]

Таро-упаковочные материалы. Для упаковки пищевых продуктов используют одно- и многослойные пленки (см. Пленки полимерные); комбинированные материалы на основе бумаги, пропитанной различными полимерными композициями, а также на основе алюминиевой фольги или бумаги с полимерными покрытиями; полужесткую и жесткую тару (бутыли, флаконы, стаканы, тубы). Такую тару изготовляют методами вакуумформования, пневмоформования, литья под давлением, экструзии с раздувом и др. и используют гл. обр. для упаковки жидких и пастообразных продуктов на высокопроизводительных линиях, объединяющих[5, С.467]

Таро-упаковочные материалы. Для упаковки пищевых продуктов используют одно- и многослойные пленки (см. Пленки полимерные)', комбинированные материалы на основе бумаги, пропитанной различными полимерными композициями, а также на основе алюминиевой фольги или бумаги с полимерными покрытиями; полужесткую и жесткую тару (бутыли, флаконы, стаканы, тубы). Такую тару изготовляют методами вакуумформования, пневмоформования, литья под давлением, экструзии с раздувом и др. и используют гл. обр. для упаковки жидких и пастообразных продуктов на высокопроизводительных линиях, объединяющих[4, С.469]

Гигроскопичные кондитерские изделия (напр., карамель, ирисы) упаковывают во влагонепроницаемые пленки, гл. обр. полипропиленовые, а также в комбинированные материалы полиэтилен — фольга. Применение целлофана в этом случае ограничивается тем, что при контакте с гигроскопичным продуктом он становится хрупким. Использование нек-рых пленок вызывает затруднения при упаковке на высокопроизводительных автоматах вследствие возникновения зарядов статич. электричества.[5, С.468]

Гигроскопичные к о ндпторск и е и з д е л и я (напр., карамель, ирисы) упаковывают во влагонепроницаемые пленки, гл. обр. полипропиленовые, а также в комбинированные материалы полиэтилен — фольга. Применение целлофана в этом случае ограничивается тем, что при контакте с гигроскопичным продуктом он становится хрупким. Использование нек-рых пленок вызывает затруднения при упаковке на высокопроизводительных автоматах вследствие возникновения зарядов статич. электричества.[4, С.470]

Метод модифицирования свойств поверхности материалов прививкой обладает большими возможностями, еще мало изученными и практически не используемыми. Синтез на поверхности материала слоя привитых (связанных химически с поверхностью) макромолекул позволяет получать комбинированные материалы (волокна, пленки), химический состав и структуру которых в объеме и на поверхности можно варьировать так, чтобы обеспечить желаемое сочетание объемных и поверхностных свойств, не встречающихся у обычных природных и промышленных материалов.[2, С.605]

При упаковке м я с а, п р о ш е д ш с го те п л о-в у ю обработку (обычно после предварительного посола), используют те же пленки, что и для соленого мяса. Для мясных консервов, подлежащих стерилизации, особенно пригоден комбинированный материал полиэтилснтерсфталат — фольга •— полиэтилен, а также др. комбинированные материалы со слоями фольги.[4, С.470]

Известны исследования углеродных волокон, получаемых на основе органических полимерных волокон. Углеродные волокна превосходят по прочности, легкости и эластичности стеклянные и металлические, используемые для получения армированных пластиков. Эластичность углеродных волокон в 4 раза больше эластичности обычных армированных пластиков [626, с. 392]. Созданы также комбинированные материалы на основе эпоксидной смолы, армированной волокнами карбида кремния [627, с. 39]. Для упрочнения материалов широко используют керамические «усы», обладающие прочностью в 10—100 раз большей, чем прочность других материалов (стекловолокно, металлический корд и т. д.) [628, с. 1009; 629, с. 25].[1, С.299]

Основной недостаток высокодисперсных наполнителей (особенно порошкообразных), применяемых в теплозащитных материалах,— унос их газообразными продуктами деструкции еще до того, как они выполнят свою основную функцию. Поэтому в прессматериалах для защитных покрытий порошкообразные наполнители используют только в сочетании с коротковолокнисты-ми. Напр., асбофенопласты с добавкой высокодисперсных порошков бора и графита сохраняют свою структуру в атмосфере сгорающего ракетного топлива при темп-ре до 1100 °С в течение 0,5 ч. Такие комбинированные материалы применяют для облицовки выхлопных труб и экранов ракетных двигателей.[5, С.454]

... 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. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
2. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
3. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
4. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
5. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
6. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную