На главную

Статья по теме: Относительного удлинения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Изменение относительного удлинения при разрыве в интервале температур от —40 до 100°С характеризуется для ПЭВД максимумом, размытым во всем изучаемом температурном интервале. В области отрицательных температур значение максимума выше, чем у ПЭНД, а в области повышенных температур (более 40 °С) - значительно ниже. Таким[11, С.151]

Сравнение прочности и относительного удлинения вул-канизатов после теплового старения показывает (см. табл. 4.14), что способностью ингибировать тепловое старение резин обладают только соединения, содержащие в своем составе ариль-ные, алкиларштьные и алкштьные радикалы, содержащие более 6 углеродных атомов. В процессе вулканизации эти соединения вступают в химическое взаимодействие с другими компонентами с образованием ряда других фосфорорганических соединений, которые обнаружены методом ЯМР 31Р в хлороформных экстрактах резин с 5Р = 98-5-106 м. д. С целью их идентификации проводились модельные реакции [371] между М,М'-дифенилгуанидиниевой солью дипропилдитиофосфор-ной кислоты (ГПТФ) и компонентами серной вулканизующей системы в условиях, имитирующих процесс вулканизации (143°СхЗО мин).[23, С.243]

Для определения предела прочности и относительного удлинения при разрыве на лабораторных вальцах готовят стандартную смесь следующего состава (вес. ч.): регенерат — 100, альтакс — 0,9, цинковые белила — 2,5, сера— 1,5. Вулканизацию смеси в виде пластин толщиной 2 мм производят при 143 °С в течение 15 мин.[7, С.387]

Зависимость сопротивления разрыву <тр (1), относительного удлинения ер (2), равновесного модуля Ех (3), содержания золь-фракции Ws (4) и концентрации эффективных цепей ve/V (5) от содержания 2-пентанола (а) и среднемассовой функциональности (б) диенуретановых эластомеров на основе подибутадиен-диола.[1, С.442]

Зависимость сопротивления разрыву 0р (/) и относительного удлинения ер (2) от Т — Тс для эластомеров на основе полиоксипро-пиленгликоля:_[1, С.536]

Термоэластопласты имеют высокие значения сопротивления разрыву, относительного удлинения, эластичности, сопротивления раздиру и стойкости к многократным деформациям, морозостойкости. Оптимальные физико-механические свойства достигаются в тех случаях, когда разность между температурами стеклования соответствующих блоков превышает 100°С.[1, С.284]

Зависимость напряжения при удлинении 100% (1) и 300% (2), сопротивления разрыву (3) и относительного удлинения (4) ненаполненных резин на основе СКС-30-1 от содержания метакриловой кислоты в сополимере.[1, С.402]

Вулканизаты из бутадиен-стирольных каучуков значительно меньше сохраняют значения сопротивления разрыву, относительного удлинения и сопротивления раздиру при повышенных температурах (100°С) и характеризуются менее высокой эластичностью, более высокими механическими потерями и повышенным теплообразованием по сравнению с вулканизатами из натурального каучука, а также уступают им по сопротивлению многократным деформациям изгиба, растяжения, сжатия и разрастанию трещин и текучести.[1, С.266]

Вулканизаты обладают прочностью до 22.5—25,0 МПа, относительным удлинением от 70 до 230% и высокой термостойкостью. При выдержке в течение 150—175ч при 315°С они сохраняют 50% исходного относительного удлинения, в то время как фтор-эластомеры типа вайтон сохранили 50% удлинения за такое же время только при 200—280 °С. Длительное испытание вулканизатов при более низких температурах подтверждает их. высокую теплостойкость: они сохраняют хорошую работоспособность после выдержки свыше 600 ч при 288 °С, свыше 5000 ч — при 260 °С и свыше 8000 ч при 230 °С [8, 23].[1, С.511]

Стойкость к атмосферным воздействиям, в том числе в условиях влажных тропиков, у силоксановых резин очень высока: за 5 лет экспозиции изменения сопротивления разрыву составили от 14 до 54% от начального, относительного удлинения от 14 до 50%, твердости по Шору от 5 до 9 ед. Эти резины устойчивы также к действию почвенных вод, содержащих соли, кислоты и основания [72, с. 143].[1, С.494]

Диэлектрические свойства полимера мало изменяются при повышении температуры до 150—160°, механическая же прочность поликарбоната постепенно уменьшается с повышением температуры. В табл. 22 приведены данные об изменении предела прочности при растяжении к относительного удлинения в зависимости от температуры.[2, С.427]

... 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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
3. Труды Л.Х. Мономеры. Химия и технология СК, 1964, 268 с.
4. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
5. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
6. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
7. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
8. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
9. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
10. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
11. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
12. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
13. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
14. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
15. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
16. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
17. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
18. Андрашников Б.И. Интенсификация процессов приготовления и переработки резиновых смесей, 1986, 225 с.
19. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
20. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
21. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
22. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
23. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
24. Сеидов Н.М. Новые синтетические каучуки на основе этилена и альфа-олефинов, 1981, 192 с.
25. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
26. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
27. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
28. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
29. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
30. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
31. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
32. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
33. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
34. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
35. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
36. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
37. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
38. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
39. Сотникова Э.Н. Производство уретановых эластомеров в странах Европы и Японии, 1980, 60 с.
40. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
41. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
42. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
43. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
44. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
45. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства, 1988, 160 с.
46. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
47. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
48. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
49. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
50. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
51. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
52. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
53. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
54. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
55. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
56. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
57. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
58. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
59. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
60. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
61. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
62. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
63. Жен П.N. Идеи скейлинга в физике полимеров, 1982, 368 с.
64. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
65. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
66. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
67. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
68. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
69. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
70. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.
71. Седлис В.И. Эфиры целлюлозы и пластические массы, 1958, 116 с.
72. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную