На главную

Статья по теме: Металлическим поверхностям

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Тейбор с сотр. утверждает, что при трении полимера по ровным металлическим поверхностям вклад от сопротивления «пропахиванию» пренебрежимо мал, а доминирующим фактором является адгезионная составляющая [11]. Это объясняется невысокой твердостью полимеров, которые легко «пропахиваются». Если силы адгезии между металлом и полимером больше когезионной прочности полимера, то скольжение происходит по плоскости, проходящей внутри полимерного образца, при этом величина кинематического коэффициента трения всегда оказывается больше 0,2. Если силы адгезии меньше, чем когезионная прочность, то скольжение происходит по поверхности контакта; при этом кинематический коэффициент трения оказывается меньше 0,1. В первом случае имеет место заметный перенос полимера на металлическую поверхность контртела, на которой образуется пленка толщиной около 1 мкм, во втором — перенос полимера пренебрежимо мал.[2, С.88]

Силиконовые эластомеры не вызывают коррозии металлов л хорошо приклеиваются к металлическим поверхностям при вулканизации непосредственно на поверхности металла. Очень хорошей является также адгезия к стеклу, к стеклянным волокнам, к гладким тщательно очищенным поверхностям. Сила, которая необходима для отрыва силиконового эластомера от стекла, превышает предел прочности самого эластомера при растяжении, так что при попытке отрыва, в первую очередь, разрывается эластомер.[11, С.382]

В качестве обкладочных резин СКТ применяются для теплозащиты и электроизоляции. Для крепления их к металлическим поверхностям применяются силоксановые клеи КТ-15, КТ-25, MAC-IB [42, с. 31] и органоси-локсановые клеи К.Т-30 и КХС [97, с. 72—74].[7, С.230]

Было установлено, что небольшие количества добавок могут способствовать хорошему скольжению расплавов полиолефинов по металлическим поверхностям. Простейшими из этих добавок являются амфифильные жирные кислоты, такие как карбоновые кислоты, стеараты и амиды [38]. Влияние добавок на другие термопласты, включая полистирол и полиамиды, гораздо слабее.[13, С.137]

Хлорирование ненасыщенных эластомеров (например, натурального каучука) позволяет повысить их химическую стойкость и адгезию к металлическим поверхностям. Взаимодействие полиизопрена с хлором сопровождается образованием циклов в макромолекулах:[3, С.227]

Хлорирование ненасыщенных эластомеров (например, натурального каучука) позволяет повысить их химическую стойкость и адгезию к металлическим поверхностям. Взаимодействие полиизопрена с хлором сопровождается образованием циклов в макромолекулах:[9, С.39]

Хлорирование ненасыщенных эластомеров (например, натурального каучука) позволяет повысить их химическую стойкость и адгезию к металлическим поверхностям. Взаимодействие полиизопрена с хлором сопровождается образованием циклов в макромолекулах:[10, С.39]

Как это ни странно на первый взгляд, но износ металла в динамическом контакте с полимером меньше в кислородной среде, чем в аргоне, хотя перекисный радикал активен к металлическим поверхностям. Вероятно, в этом случае кислород успевает пассивировать поверхность металла и повысить устойчивость к атаке свободными радикалами деструктирувмого полимера.[6, С.294]

Полиэтилен обладает высокой химической стойкостью и малой газопроницаемостью, однако его невозможно применить в качестве защитных покрытий ввиду низкой адгезии полимера к металлическим поверхностям. Путем сополимеризации этилена с небольшим количеством метилакрилата (5 — 10/6) можно получить сополимер, пленки которого имеют улучшенные адгезионные свойства. При этом другие положительные свойства полиэтилена заметно не изменяются.[1, С.513]

Лаки из синтетических смол характеризуются вообще высокой стойкостью против химических и атмосферных воздействий, эластичностью пленки (для получения гибкости требуется низкое отношение масла к смоле), хорошей прилипаемостью (особенно к металлическим поверхностям), сильным блеском и, в некоторых случаях, высокой цветоустойчивостью (как в отношении действия света, так и тепла). Смешением смол различных типов часто можно получить улучшенный лак, обладающий желательными свойствами.[8, С.323]

Судя по приведенным данным, большинство полимеров относится к первой категории. Бросаются в глаза чрезвычайно низкие значения кинематического коэффициента трения для ПТФЭ и ПЭВП. Столь низкие значения (что имеет большое практическое значение) соответствуют скольжению по чистым гладким металлическим поверхностям при малых скоростях —порядка 0,1—1 см/с. Увеличение скорости скольжения до 10 см/с приводит для большинства полимеров к росту коэффициента трения до / я=* 0,3. Аналогичных значе-[2, С.88]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
2. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
4. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
5. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
6. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
7. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
8. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
9. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
10. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
11. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
12. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
13. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.
14. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную