На главную

Статья по теме: Остаточными деформациями

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

С целью получения микроячеистых полиуретанов, обладающих малыми остаточными деформациями, нами в качестве гибкого сегмента были использованы полифункциональные полиэфиры: этилен-и этиленпропиленадипинаты. Ч[9, С.29]

Свойства вулканизатов. Резины из П. х. превосходят вулканизаты хлоропреновых каучуков по стойкости к окислению, водо-, износо- и теплостойкости, газонепроницаемости, способности сохранять цвет, приближаются к ним по огнестойкости, уступают по масло-стойкости и эластичности и характеризуются более высокими остаточными деформациями при сжатии. По озоно- и атмосферостойкости, устойчивости к высокоагрессивным средам (к-там, щелочам и др.) и выносливости при многократных деформациях изгиба и растяжения резины из П. х. превосходят резины на основе[7, С.53]

Свойства вулканизатов. Резины из П. х. превосходят вулканизаты хлоропреновых каучуков по стойкости к окислению, водо-, износо- и теплостойкости, газонепроницаемости, способности сохранять цвет, приближаются к ним по огнестойкости, уступают по масло-стойкости и эластичности и характеризуются более высокими остаточными деформациями при сжатии. По озоно- и атмосферостойкости, устойчивости к высокоагрессивным средам (к-там, щелочам и др.) и выносливости при многократных деформациях изгиба и растяжения резины из П. х. превосходят резины на основе[11, С.53]

В идеально упругом теле нет деформационных потерь, потери второго и третьего видов остаются. В идеально хрупком теле отсутствуют необратимые (пластические) макро- и микродеформации, в том числе и локальные, но в отличие от идеально упругого тела остаются релаксационные потери (потери на внутреннее трение). Следовательно, в хрупком теле возможны практически все виды потерь, за исключением потерь, связанных с остаточными деформациями.[6, С.90]

Активируется тиазолами, тиазолинами, альдиминами, окисью-цинка (5 вес. ч.) и кислотами жирного ряда. Вулканизация замедляется свинцовым глётом и обычными замедлителями, например фталевым или малеиновым ангидридом. Придает смесям хорошее сопротивление старению. Может применяться для белых и цветных резин. Не'влияет на стабильность латекса; в наприте действует как замедлитель. Вулканизаты на основе СКС и СК.Н характеризуются низкими остаточными деформациями сжатия.[5, С.91]

В идеально упругом теле нет деформационных потерь 8Qi, но потери второго 6Q2 и третьего 6С?з видов остаются. В идеально хрупком теле отсутствуют только необратимые (пластические) макро- и микродеформации, в том числе и локальные, но в отличие от идеально упругого тела остаются релаксационные потери (внутреннее трение) . Следовательно, в идеально хрупком теле возможны практически все виды потерь, за исключением потерь, связанных с локальными или общими остаточными деформациями.[1, С.291]

Однако механической переработке свойственно, как известно, явление затухания диспергирующего эффекта. Вместе с тем, для каждого вида торфа имеется определенное оптимальное соотношение между растительными остатками и продуктами распада, нарушение которого отрицательно сказывается на качестве готовой торфяной продукции. Что касается химического диспергирования, то оно, не затрагивая по существу растительные остатки, воздействует на его коллоидно-высокомолекулярную составляющую [10]. Упруго-кинетические процессы в результате этого протекают с другими остаточными деформациями (рис. 2). Кинетика их развития определяется количеством и составом вводимого химического реагента.[4, С.426]

В. х. имеют в основном текстильное назначение и должны характеризоваться очень большим отношением длины к диаметру (>10000), а также своеобразными механич. свойствами: 1) высокой прочностью [до 1 Гн/м2 (100 кгс/мм?)]; 2) большим относительным удлинением (>5%); 3) эластичностью и быстрым исчезновением деформаций, возникающих под воздействием внешних сил; 4) минимальными пластическими (остаточными) деформациями после снятия нагрузки; 5) максимальной устойчивостью к многократным и знакопеременным нагрузкам. Поэтому для производства В. х. в качестве сырья используют лишь волокнообразующие полимеры, к-рые состоят из гибких макромолекул линейной или слаборазветвленной формы, обладающих большой молекулярной когезией. Мол. масса этих полимеров должна быть более 15 000, а молекулярно-массовоо распределе-[8, С.252]

В. х. имеют в основном текстильное назначение и должны характеризоваться очень большим отношением длины к диаметру (>10 000), а также своеобразными механич. свойствами: 1) высокой прочностью [до 1 Гн/м* (100 кгс/лме2)]; 2) большим относительным удлинением (>5%); 3) эластичностью и быстрым исчезновением деформаций, возникающих под воздействием внешних сил; 4) минимальными пластическими (остаточными) деформациями после снятия нагрузки; 5) максимальной устойчивостью к многократным и знакопеременным нагрузкам. Поэтому для производства В. х. в качестве сырья используют лишь волокнообразующие полимеры, к-рые состоят из гибких макромолекул линейной или слаборазветвленной формы, обладающих большой молекулярной когезией. Мол. масса этих полимеров должна быть более 15 000, а молекулярно-массовое распределе-[10, С.249]

мером, обладающим большими остаточными деформациями. Однако при совмещении каучука с полистиролом остаточная деформация вулканизата резко уменьшается, хотя остаточная деформация самого полистирола выше, чем у его сополимеров со стиролом. Это[3, С.78]

ных соединений (диэтилдитиокарбаматы кобальта и никеля) к лонным (диэтнлдитиокарбамат натрия). Наибольший практический интерес в качестве вулканизующего агента для ХСПЭ представляет диэтилдитиокарбамат цинка. Вулканизаты ХСПЭ с ди-этилдитиокарбаматом цинка и оксидом магния имеют прочность при растяжении 13 МПа, относительное удлинение 400%, остаточное удлинение 25%, а смеси не склонны к лодвулканизации. Смеси ХСПЗ с диэтилдитиокарбаматом натрия легко подвулкани-зовываются, что затрудняет (практическое (использование этого соединения. -Вулканизация диэтнлднтиокарбаматами кобальта и никеля .протекает слишком медленно, а вулканизаты характеризуются большими остаточными деформациями вследствие слабого сшивания эластомера. Однако диэтилдитиокарбамат никеля улучшает стойкость вулканизатов к тепловому старению {(17], вследствие чего он может использоваться для получения резин специального назначения в комбинации с другими вулканизующими агентами.[2, С.139]

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. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
2. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
3. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
4. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
5. Золотарева К.А. Вспомогательные вещества для полимерных материалов, 1966, 177 с.
6. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
7. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
9. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную