На главную

Статья по теме: Пластификаторы наполнители

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Свойства полимерных материалов можно регулировать, изменяя их состав. Наибольшее влияние на механические свойства оказывают пластификаторы, наполнители, армирующие материалы Введение пластификаторов способствует снижению температуры стеклования полимера (что расширяет температурную область эксплуатации полимерных материалов), но снижает модуль упругости и прочность, увеличивает долю пластических деформаций н текучесть в вязкотекучем состоянии. Влияние наполнителей на прочность полимеров неоднозначно. С одной стороны, введение твердых частиц в полимерную матрицу создает на границе раздела полимер — наполнитель дополнительные перенапряжения (дефектные зоны), которые снижают прочность. Уровень дефектности определяется прочностью связи полимер — наполнитель. С другой стороны, наполнитель изменяет структуру: в наполненных материалах увеличивается доля слабых адсорбционных связей и повышается ориентация макромолекул в направлении действия нагрузки, что способствует росту прочности. В стеклообразном состоянии наполнители снижают прочность, в высокоэластическом —• проявляется их упрочняющая роль; в последнем случае зависимость прочности от содержания наполнителя описывается немонотонной кривой с максимумом при оптимальной концентрации фсгт, которая определяется структурой полимера (в основном гибкостью) к физико-химическими свойствами наполнителя (размером частиц, свойствами их поверхности). Чем ниже гибкость полимера к больше активность наполнителя (например, меньше размер частиц), тем меньше фонт- Снижение прочности при концентрациях наполнителя, превышающих оптимальную, обусловлено уменьшением ориентирующего влияния наполнителя. Это объясняет тот факт, что кристаллизующиеся полимеры или сильно сшитые резины (эбониты) не упрочняются при наполнении.[1, С.348]

Композиции хинондиазидных фоторезистов состоят, как правило, из эфира полифенола с 5-сульфокислотой 2-диазо-1-нафта-линона, низкомолекулярной фенольной или крезольной НС с Мп = 600-Ь 900 или этилакрилат-стирол-метакрилатного сополимера (фирма GAF, США) и растворителя. Кроме этих основных компонентов в состав композиции могут входить промоторы адгезии, красители, индикаторы, пластификаторы, наполнители и др. Фо-горезистные пленки толщиной до 10 мкм формируют из раствора на подложках SiO2/Si, анодированного алюминия и других материалов. Под действием дозированного света (экспонирование) нафтохинондиазидный остаток изомеризуется с выделением азота в замещенный кетен; последний быстро гидролизуется, превращаясь в производное инденкарбоновой кислоты. В отличие от исходного диазида, кислота растворима в водных щелочах, что делает возможным проявление фотолизованной пленки; при проявлении на фотолизованных участках с подложки удаляется инденовый и полимерный компонент пленки. Образующийся высокоразрешенный рельеф (до 1000 линий на 1 мм) служит маской при кислотном и щелочном травлении подложки.[2, С.66]

В состав эпоксидно-аминных клеев помимо двух основных компонентов — смолы и отвердителя (алифатического амина) зводят флексибилизаторы или пластификаторы, наполнители и фугие добавки, необходимые для обеспечения требуемых технологических и физико-механических свойств. Эти клеи часто называют клеями холодного отверждения, так как процессы взаимодействия функциональных групп активно протекают без нагревания. Однако в этих условиях процессы отверждения клеев проходят не полностью [89], что оказывает влияние на свой-[3, С.129]

Широкое использование материалов на основе ПВХ объясняется их эксплуатационными свойствами, большим ассортиментом применяемых для изготовления изделий композиций, в которых наряду с основным компонентом ПВХ входят стабилизаторы, пластификаторы, наполнители, модификаторы, красители и другие вещества. Количество входящих в состав композиции компонентов может достигать достигать до 500 мае. ч. на 100 мае. ч. ПВХ. Этим обусловлено также многообразие применяемых для переработки ПВХ технологических процессов: каландрование, экструзия, литье и т.д. Переработка ПВХ без термостабилизаторов невозможна в обозримом будущем, так как полимер не устойчив к воздействиям тепла, света, проникающей радиации, механических нагрузок, биологически активных сред [48, 56, 106, 149]. Под влиянием многочисленных химических, физических, механических и биохимических факторов могут протекать разнообразные превращения ПВХ (отщепление НС1 с образованием сопряженных двойных связей, окисление, сшивание и др.), приводящие к изменению окраски полимера, существенному ухудшению физико-механических, диэлектрических, оптических и других эксплуатационных свойств матриалов на его основе [134,135,154].[4, С.180]

Способность к само.чатуханито П. достигается введением в композицию антипиренов (напр., тетрабромпа-раксилола, 1,2-дибромэтилбензола или соединений сурьмы и фосфора). В композицию могут входить красители, пластификаторы, наполнители (напр., тонкодис-иерсный порошок алюминия).[6, С.283]

Поливинилхлоридный линолеум. Л. этого вида получают из суспензионного или эмульсионного (латексно-го) поливинилхлорида. В состав композиции (т. наз. линолеумной массы) входят пластификаторы, наполнители, стабилизаторы, пигменты (о принципах составления поливинилхлоридных композиций см. Пластикат). В качестве основы Л. применяют ткани (джутовую, льняную и др.) или нетканые волокнистые материалы. Изготовляют также безосновный Л. Для получения Л. применяют три способа — промазной, вальцево-каландровый, лкструзионный.[6, С.342]

Уплотнителъные пасты. Эти материалы, представляющие собой 40—98%-ныо дисперсии или р-ры полимерных композиций, имеют важное значение при упаковке пищевых продуктов в металлическую, стеклянную пли др. тару. Пасты наносят с помощью высокопроизводительных автоматов на металлич. крышки, к-рые затем подвергают термообработке в течение 0,5 — 1 мин при 100 — 240 °С (в зависимости от состава пасты и ее назначения). Основой паст могут служить синтетич. латексы (напр., бутадиен-стирольпые — см. Латексы синтетические), натуральный каучук, поли-винилхлорид, композиции полиэтилена высокой плотности с полиизобутилепом. Они содержат обычно пластификаторы, наполнители, эмульгаторы, стабилизаторы и др. ингредиенты. Напр., широко распространенная паста для герметизации металлич. колпачков (кронснпробок), используемых при укупорке бутылок с безалкогольными напитками, состоит из примерно равных (по массе) количеств поливинилхлорида, ди-октнлфталата и сульфата бария. В пасты, к-рыми гер-[6, С.471]

Истинная смачиваемость поверхности полимера клеем м. б. искажена наличием на ной низкомолекулярных веществ (напр., загрязнений, мигрирующих из объема материала на его поверхность) или продуктов химич. взаимодействия полимера с окружающей средой. Надежное С. не обеспечивается, если склеиваемая поверхность частично или полностью покрыта нненкой др. материала, к-рый хорошо смачивается клеем, но сам имеет слабую адгезию к поверхности. Смачиваемость можно регулировать, добавляя в клей поверхностно-активные вещества, разбавители, пластификаторы, наполнители и др.[7, С.206]

В состав К. и. в зависимости от назначения вводят пластификаторы, наполнители, отвердители, ускорители отверждения, инициаторы полимеризации, пигменты.[8, С.539]

В состав К. п. в зависимости от назначения вводят пластификаторы, наполнители, отвердители, ускорители отверждения, инициаторы полимеризации, пигменты.[9, С.536]

Способность к самозатуханию П. достигается введением в композицию антипиренов (напр., тетрабромпа-ракснлола, 1,2-дибромэтилбензола или соединений сурьмы и фосфора). В композицию могут входить красители, пластификаторы, наполнители (напр., тонкодисперсный порошок алюминия).[10, С.281]

... 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. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
2. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
3. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
4. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
5. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
6. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
7. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
12. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
13. Седлис В.И. Эфиры целлюлозы и пластические массы, 1958, 116 с.
14. Фабрикант Т.Л. Асбовинил и его применение в химической промышленности, 1958, 80 с.

На главную