На главную

Статья по теме: Ненаполненного вулканизата

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Другие синтетические каучуки. С бутадиен-нитрильным каучуком высокостирольные полимеры совмещаются во всех соотношениях и свойства вулканизатов изменяются так же, как в случае применения бутадиен-стирольных каучуков. Усиливающийся эффект таких полимеров зависит от содержания нитрильных групп в каучуке56-72. Особенно высокие прочностные показатели получены при 40%-ном содержании нитрильных групп в каучуке. При введении свыше 20 вес. ч. высокостирольного полимера снижается сопротивление разрыву у ненаполненного вулканизата, а сопротивление раздиру, модуль, относительное удлинение, твердость и жесткость вулканизатов с увеличением содержания указанного полимера возрастают неограниченно56'73'74. Для каучука ~СКН-26 эффект усиления высокостирольными полимерами больше и создается возможность введения в такой каучук повышенного количества вы-сокостирольной смолы. Физико-механические свойства изменяются аналогично случаю применения бутадиен-стирольного каучука33, в то время как при использовании каучука СК.Н-40 показатели изменяются так же, как у смесей с НК.[4, С.50]

Отношение ти/г для ненаполненного вулканизата из СК.С-30 при различной концентрации озона[5, С.315]

Цель работы. Определение константы взаимодействия ц ненаполненного вулканизата с углеводородами.[2, С.155]

Рис. 11.12. Изохронные кривые напряжение—деформация для ненаполненного вулканизата фторкаучука, соответствующие 60 с при различных температурах в интервале от 268 до 533 К и соответствующие 6 и 600 с при 343 К- Напряжения приведены к температуре[6, С.74]

Согласно классической теории высокоэластичности, напряжение в образце ненаполненного вулканизата, растянутого в Л раз, отнесенное к его начальному сечению, определяется из соотношения[3, С.506]

В качестве примера на рис. 1 представлена часть спектра времен релаксации ненаполненного вулканизата натурального каучука при 25° [14]. Максимум Я (т) соответствует переходу в застеклованное состояние. Представленный спектр[7, С.7]

Величину Vr в наполненных резинах рассчитывают, предполагая, что наполнитель не набухает [17]. Если Vr характерна для ненаполненного вулканизата, то для наполненного её пересчитывают в Vm по уравнению Каннина и Рассела:[3, С.505]

Маллинз, исходя из феноменологического описания процесса деформации, считает, что деформационные свойства 'наполненных вулканизатов могут быть описаны моделью, согласно которой резина состоит из двух фаз, причем основная деформация происходит в «мягкой» фазе, имеющей деформационные характеристики ненаполненного вулканизата. Деформация увеличивает долю вул-канизата, находящегося в «мягкой» фазе, в результате деструкции относительно нерастяжимой «твердой» фазы. Такая простая модель позволяет объяснить не только размягчение наполненных резин при растяжении, но и резкий подъем кривой напряжение — деформация при растяжениях, близких к максимальным. Резкий, подъем вызывается тем, что вулканизат в «мягкой» фазе подвергается высоким деформациям, близким к максимальным. Недостаток этой модели заключается в том, что предположение о «жестких» и «мягких» областях не связывается с реальными молекулярными параметрами полимера.[8, С.269]

Пример. Для ненаполненного вулканизата с 99 % НК (табл. 4.5) расчетная степень усадки от 143 до 20 °С для стальной формы составляет:[9, С.101]

Зависимость физико-механических свойств ненаполненного вулканизата на основе Сутадиен-стирольного карбоксилатного каучука от содержания в нем звеньев метакриловой к-ты: 1 — прочность при растяжении; 2 — относительное удлинение; 3,4 — модули при растяжении соответственно 300 и 100% (1 кгг.1см'к «0,1 Мн/мг).[10, С.476]

Зависимость физико-механических свойств ненаполненного вулканизата на основе бутадиен-стирольного карбоксилатного каучука от содержания в нем звеньев метакриловой к-ты. 1 — прочность при растяжении; 2 — относительное удлинение, 3, 4 — модули при растяжении соответственно 300 и 100 % (1 кгг1смгк я 0,1 Мн/мг).[11, С.473]

... 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. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
2. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
3. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
4. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
5. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
6. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
7. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
8. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
9. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства, 1988, 160 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.

На главную