На главную

Статья по теме: Металлических поверхностей

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Большинство металлических поверхностей (золото, алюминий и др.) и изоляционных слоев (SiO2, Si3N4) в отличие от поверхности самой подложки наносятся вакуумным испарением или окислением при повышенной температуре, поэтому эти поверхности чисты и не требуют перед нанесением резиста дополнительной очистки. Недостаточно чистая поверхность подложки SiO2/Si снижает адгезию резиста и ведет к образованию непрозрачных пятен и пористости. Снижение адгезии проявляется в нарушении размера элементов при проявлении, а также в подтравливании. При разработке мероприятий, обеспечивающих высокую чистоту поверхностей для нанесения резиста, учитывают природу этих поверхностей [5—7] и тщательно анализируют последующие операции. Действует принцип: легче избегать загрязнений, чем их потом удалять [8].[8, С.16]

С целью определения влияния металлических поверхностей стабилизированные полипропиленовые пленки напрессовывали с одной стороны на тонкие листы различных металлов. Ниже приведены данные о влиянии металлических поверхностей на стойкость полипропиленовых пленок к окислению при 180° С в присутствии антиоксиданта 2246 (0,3 вес.%):[5, С.184]

Далее было исследовано влияние различных окислов металлов и металлических поверхностей на кинетику окисления полипропилена. Ниже приведены данные, иллюстрирующие каталитическое действие окислов металлов (0,5 вес.%), распыленных в стабилизированном образце полимера, на скорость окисления полипропилена при 180° С в присутствии антиоксиданта 2246 (0,3 вес. %):•[5, С.184]

Полиэтилен применяется в качестве оболочек и покрышек для защиты металлических поверхностей от коррозии. Наиболее часто для нанесения полиэтиленовых покрытий пользуются методом огневого распыления. Специальным прибором — пистолетом с ацетиленовой горелкой — можно покрыть за 1 час 6 м2 поверхности [355]. При этом получается прозрачное, совершенно гладкое, без всяких пор покрытие, толщиной 0,8—1,2 мм, стойкое к коррозии, к воде и обладающее достаточной прочностью при температурах от — 50 до +60° [356—365].[19, С.193]

Озонирование воздуха в результате разрядов статического электричества при вращении металлических поверхностей валков, и роторов оборудования, применяемого при пластикации, увеличивает скорость деструкции каучука. При пластикации натурального каучука, кроме того, происходит механическое разрушение глобул вследствие многократных деформаций сжатия и сдвига.[9, С.12]

Фторопласт-4МД выпускают в виде 50—60%-ной водной суспензии (ТУ 6-05-041-508—74), применяющейся для покрытия металлических поверхностей и полимерных пленок, для пропитки стеклоткани с целью придания ей антиадгезионных свойств, для получения свободных пленок, стеклотекстолитов.[14, С.149]

Нагревание в процессе вулканизации производится различными способами. Оно может происходить путем теплопередачи от вулканизационной среды, в которой находится изделие, а также путем теплоотдачи от горячих металлических поверхностей, между которыми находится вулканизуемое изделие, или с помощью теплового излучения ламп инфракрасного света, или с помощью токов высокой и ультравысокой частоты.[3, С.338]

При клеевом способе крепления резины к металлу поверхность арматуры должна быть чистой, обезжиренной и сухой. Для очистки и повышения шероховатости поверхности металла распространены абразивная обработка струйными методами (наиболее эффективна гидропескоструйная), а также зачистка шлифовальными шкурками. Для обезжиривании металлических поверхностей часто используют органические растворители: бензин и ацетон, ЕГО при этом ire удаляются загрязнения — пыль, остатки шлифовальной пасты и т. п., кроме того, применение растворителей повышает пожароопасное™ производства и создает проблему их регенерации. Более технологично и эффективно обрабатывать металлоарматуру водными растворами поверхностно-активных веществ, особенно в сочетании с воздействием ультразвука. Так, при обработке деталей в водном моющем растворе при 90 95 °С и ультразвуковом воздействии с частотой [8 кГц полное удаление загрязнений и обезжиривание поверхности достигается за О,Г) 1,0 мин. По окончании обработки детали промывают горячей (60—70 °С) и холодной проточной водой, после чего сушат при ПО—120 °С.[4, С.23]

Обеспечивает высокотемпературную стабилизацию реактивных толлпв I: смазочных материалов. Применяется как добавка, понижающая износ металлических поверхностей при трении,[6, С.174]

Несколько обособленным направлением, объединившим работы В. А. Каргина по механическим свойствам полимеров и по электрохимии, явилось изучение защиты металлических поверхностей, покрытых полимерными пленками, от коррозии. Проведенное им совместно с 3. Я. Берест-невой и М. М. Карякиной исследование привело к оригинальному результату: оказалось, что защитное действие полимерных покрытий обусловлено изменением термодинамических условий образования новой фазы на поверхности металла при замене контакта с воздухом или агрессивной средой на контакт с пленкой полимера. Особое значение поэтому имеет работа отрыва пленки от металла, а не проницаемость пленки. Из этого вытекает, что внутренние напряжения в защитной пленке, возникновение и развитие которых, было специально изучено в процессе формования лаковых покрытий В. А. Каргиным, Т. И. Соголовой и М. И. Карякиной, способствуя отрыву покрытия от металла, снижают защитную способность пленки. Эти исследования привели к раскрытию нескольких механизмов возникновения внутренних напряжений в лакокрасочных покрытиях и к разработке новых методов измерения внутренних напряжений в полимерных покрытиях и новых методов исследования коррозии.[18, С.12]

За последние годы в связи с проблемой износа металлов при кол-такте с полимерами, например в подшипниках и других деталях, при шлифовании, приработке, лолировке .металлических поверхностей или при добавлении полимерлых присадок к смазочным композициям, проведаны систематические исследования изменения полимеров ,и металлов при динамическом контакте [338 — 342]. В результате этих работ установлено, что в присутствии металлов механодеструкция полимеров происходит интенсивнее (рис. 117), когррели'руясь в известной мере с природой .металла. Так, при диспергировании полиметилметакрилата в присутствии дисперсных металлов: W, Мо, Си, Ni, Cd, Fe, А1 интенсивность механоде-струкдии возрастает с увеличением порядкового номера элемента s периодической системе [342]. Интенсивность съема металла при истирании абразивно-полимерными смесями также зависит как от природы абразива, так и от природы металла (рис. 118), од-[13, С.141]

... 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. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
2. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
3. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
4. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
5. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
6. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
7. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
8. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
9. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
10. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
11. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
12. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
13. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
14. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
15. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
16. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
17. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
18. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
19. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
20. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
21. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
22. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
23. Фабрикант Т.Л. Асбовинил и его применение в химической промышленности, 1958, 80 с.

На главную