На главную

Статья по теме: Наполнители пластмасс

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В подавляющем большинство случаев для получения наполненных полимерных материалов применяют твердые наполнители: тонкодисперсные с частицами зернистой (сажа, двуокись кремния, древесная мука, мел, каолин и др.) или пластинчатой (тальк, слюда, графит и др.) формы, а также разнообразные волокнистые материалы. Последние применяют в виде элементарных волокон, нитей, прядей, жгутов, тканей, холстов, матов, бумаги, шпона, прутков, сеток. В особую группу среди твердых наполнителей выделяют т. наз. э л а-с т и ф и к а т о р ы, к-рыми служат полимеры с низким модулем упругости (гл. обр. эластомеры), используемые в сочетании с такими гкесткими полимерами, как полистирол и большинство реактопластов. Подробно о твердых наполнителях см. Наполнители пластмасс, Наполнители резин, Наполнители лакокрасочных материалов.[1, С.163]

НАПОЛНИТЕЛИ ПЛАСТМАСС[1, С.172]

НАПОЛНИТЕЛИ ПЛАСТМАСС (fillers of plastics, Fiillstoffe fur Kunststoffe, charges des plastiques) — твердые, жидкие, газообразные неорганические или органические вещества, к-рые вводят в термо- и реак-топласты. Наполнители используют для улучшения эксплуатационных характеристик пластмасс, придания им различных специфич. свойств и снижения стоимости. Наполненные пластмассы применяют гл. обр. как конструкционные материалы, механич. прочность к-рых определяется прочностными и деформационными характеристиками полимерной матрицы и наполнителя (см. также Наполнение). От наполнителя в значительной степени зависят также технологич. свойства пластмасс и возможные способы переработки их в изделия. Содержание наполнителя в пластмассах может изменяться в широких пределах. Во многих случаях оно составляет 45—50% (в расчете на массу полимера). Существуют также высоконаполнепные пластмассы, в к-рых содержание наполнителя может в 3 и более раз превышать содержание полимера.[1, С.172]

Состав пластмасс. П. м. обычно состоят из нескольких взаимно совмещающихся и несовмещатощихся компонентов. При этом, помимо полимера, в состав П. м. могут входить наполнители (см. Наполнители пластмасс), пластификаторы, стабилизаторы, красители и др. Обо всех возможных компонентах П. м. см. Ингредиенты полимерных материалов.[1, С.317]

Перспективны для авиастроения прессматериалы, наполненные нитевидными монокристаллами («усами») графита, сапфира, карбидов кремния и бора, обладающими очень высокой прочностью и жесткостью (см. Наполнители пластмасс). Изделия из таких материалов могут успешно сочетать функции несущих силовых элементов и тепловой защиты. Напр., фирма «Филко» (США) использовала фенопласты, наполненные «усами» сапфира, для изготовления стенок камеры сгорания и сопла ракеты, работающей на топливе N204— гидразин.[1, С.455]

К инертным Н. р. относятся гл. обр. различные неорганич. продукты природного происхождения: мел, каолин и др. Эти же наполнители применяют в производстве пластмасс и лакокрасочных материалов. Подробно о них см. Наполнители пластмасс, Наполнители лакокрасочных материалов.[1, С.176]

С. в., главным образом непрерывные, в виде жгутов (ровингов), комплексных нитей, лент, тканей различного плетения, нетканых материалов и др. применяют в качестве армирующих наполнителей в производстве стеклопластиков (см. также Наполнители пластмасс). Так, при использовании высокотемпературоустойчивых кварцевых и кремнеземных волокон (95—99% Si02), характеризующихся высокими теплостойкостью (т. пл. 1600—1700°С), водостойкостью и электрич. свойствами (уд. объемное электрич. сопротивление 1015 ом -см), низкой диэлектрич. проницаемостью (3,7—4,0) в интервале темп-р 20—700°С, получают теплозащитные эр-розионноустойчивые пластики, а также нагревостой-кую электроизоляцию. Полупроводящие С. в., к-рые могут быть получены из стекол с высоким содержанием окислов меди и серебра, из ванадийсодержащих стекол (уд. поверхностное электрич. сопротивление 102— 1010 ом), применяют для получения электропроводящих пластиков. Специальные волокна, напр, натрийбороси-ликатного или многосвинцового состава, используют в производстве пластиков, обладающих соответственно низкой (4) или высокой (12—16) диэлектрич. проницаемостью. Капиллярные С. в., имеющие коэфф. капиллярности 0,6—0,7, плотность 1,6 —1,8 г/см3, применяют для получения пластиков, характеризующихся повышенными теплофизич., диэлектрич. и радионрозрачными свойствами. В производстве конструкционных пластиков, работающих на растяжение или сжатие, применяют высокопрочные (прочность при растяжении 4000— 5000 Мн/м2, или 400—500 кгс/мм2) и выеокомодулыше (модуль упругости 90—120 Гн/м-, или 9 000 — 12 000 кгс/мм2) С. в.[2, С.256]

Для получения наполненных полимерных материалов применяют различные способы, зависящие от типа полимера и структуры наполнителя: смешение на вальцах или в смесителях, пропитка наполнителей р-рами или дисперсиями полимеров и др. О типах наполнителей, их свойствах, механизме взаимодействия с полимером, условиях и областях применения см. Наполнение, Наполнители лакокрасочных материалов, Наполнители пластмасс, Наполнители резин.[3, С.421]

Для получения наполненных полимерных материалов применяют различные способы, зависящие от типа полимера и структуры наполнителя: смешение на вальцах или в смесителях, пропитка наполнителей р-рами или дисперсиями полимеров и др. О типах наполнителей, их свойствах, механизме взаимодействия с полимером, условиях и областях применения см. Наполнение, Наполнители лакокрасочных материалов, Наполнители пластмасс, Наполнители резин.[4, С.418]

Основные достоинства полимерных конструкционных материалов — высокая уд. прочность (отношение прочности к плотности), хим- II износостойкость, хорошие диэлектрпч. характеристики. Свойства этих материалов можно варьировать в широких пределах модификацией полимеров или совмещением их с различными ингредиентами. В частности, при введении в полимеры соответствующих наполнителей (см., напр., Наполнители пластмасс) можно получат]) фрикционные п антифрикционные материалы, а также материалы с токоироводящпмп, магнитными п др. специальными свойствами.[1, С.461]

В подавляющем большинстве случаев для получения наполненных полимерных материалов применяют твердые наполнители: тонкодисперсные с частицами зернистой (сажа, двуокись кремния, древесная мука, мел, каолин и др.) или пластинчатой (тальк, слюда, графит и др.) формы, а также разнообразные волокнистые материалы. Последние применяют в виде элементарных волокон, нитей, прядей, жгутов, тканей, холстов, матов, бумаги, шпона, прутков, сеток. В особую группу среди твердых наполнителей выделяют т. наз. э л а-стификаторы, к-рыми служат полимеры с низким модулем упругости (гл. обр. эластомеры), используемые в сочетании с такими жесткими полимерами, как полистирол и большинство реактопластов. Подробно о твердых наполнителях см. Наполнители пластмасс, Наполнители резин, Наполнители лакокрасочных материалов.[5, С.161]

... 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. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
2. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
3. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
4. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
5. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
6. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную