На главную

Статья по теме: Пленочного материала

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Поверхностная морфология каждого пленочного материала изучалась с помощью СЭМ Hitachi S-2150 с ускоряющим напряжением 20 кВ. Микрофотографии регистрировались на фотопленке моментального изображения Polaroid 55 и одновременно изображения записывались в электронном виде с помощью программы Quartz PCI Version 3.01.[10, С.95]

Трещина обычно распространяется по наименее ориентированным (наиболее слабым) местам. Это становится очевидным, если рассмотреть диаграмму прочности пленочного материала в зависимости от угла к направлению ориентации, под которым вырезана пленка (рис. 128). Для практической иллюстрации этой зависимости можно привести следующие данные, полученные для целлофана, который подвергался ориентационной пытяжке в процессе его изготовления на машине:[6, С.296]

Полиэтилен применяют в качестве электроизоляционных оболочек всевозможных кабелей, в том числе подводных, как защитный материал в агрессивных средах, в качестве упаковочного пленочного материала, для изготовления небьющейся посуды и т. д.[1, С.214]

Выше упоминалось о весьма распространенном случае взаимодействия полимер — наполнитель на примере каучук—сажа. В данном случае рассматривается взаимодействие полипропилена с органическим наполнителем — сульфатным щелочным лигнином, которое лежит в основе производства весьма практически ценного пленочного материала «попролина». При совместной переработке лигнина и полипропилена [512—514] в интервале 25—250°С происходит, с одной стороны, механокрекинг полипропилена и, с другой,— ме-ханокрекинг и окисление лигнина, причем количество свободных радикалов последнего возрастает примерно в 16 раз, чего в бескислородной среде не наблюдается. Образующиеся свободные радикалы полипропилена комбинируют с полирадикальными частицами лигнина и образуют разветвленные привитые системы, обладающие высокой прочностью и другими ценными качествами.[4, С.216]

Таким образом, введение оптимальных количеств интенсифи-катора кристаллизации — сорбиновой кислоты дает возможность улучшить физико-механические свойства пленочного материала.[5, С.199]

Наличие в полимере гидроксильных или аминогрупп делает возможным получение на его основе волокон, химически связанных с красителем. Такой эффект достигается при обработке волокнистого или пленочного материала красителями, содержащими нианурилхло-ридные, альдегидные или др. реакциокноспособные группы. См. также Крашение волокон.[8, С.136]

Наличие в полимере гидроксильных или аминогрупп делает возможным получение на его основе волокон, химически связанных с красителем. Такой эффект достигается при обработке волокнистого или пленочного материала красителями, содержащими цианурилхло-ридные, альдегидные или др. реакционноспособные группы. См. также Крашение волокон.[11, С.134]

Поскольку из пленок, получаемых по мокрому методу формования, широкое практическое значение приобрел только целлофан, то в последующем изложении физико-химических особенностей этого метода речь будет идти преимущественно об этом типе пленочного материала.[6, С.308]

Дисперсии политрифторхлорэтилена применяются в производстве пленок, для нанесения электроизоляционных и защитных покрытий, изготовления слоистых и наполненных пластиков [1159 — 1162]. Покрытия из политрифторхлорэтилена могут быть нанесены на металлические поверхности обкладкой при повышенных температурах [1163], газопламенным распылением или вихревым спеканием [532], а также приклеиванием готового пленочного материала [1028].[13, С.405]

До сих пор мы сознательно вели речь лишь о кроющей способности пигментированных полимерных материалов. Сам пигмент тоже обладает кроющей способностью, если его в виде порошка насыпать на контрастную основу, но такая укрывистость вряд ли представит интерес. Говоря об укрывистости пигментов, мы подразумеваем кроющую способность, которую пигмент придает полимерному материалу. Разумеется, такую укрывистость применительно к пигменту Dp можно вывести из^найденной укрывистости пленочного материала DF, т. е.[7, С.41]

Пленочный образец РР7 был подвергнут ряду процедур переработки, включая разрезание воздушным ножом, вытягивание и релаксацию. На типичной кривой растяжения РР7 (рис. 3.16, Ь) можно видеть, что соотношение между напряжением и деформацией при растяжении до 20% нелинейное. Модуль упругости, рассчитанный по начальному линейному участку кривой, составил около 900 МПа. В диапазоне растяжений от 20 до 33% зависимость напряжения от деформации нелинейная. Это указывает на то, что на этой стадии в поведении пленочного материала РР7 доминирует пластическая деформация. Достигнутая предельная прочность при растяжении составила 220 МПа. После этой стадии напряжение резко падает и образец разрывается. Предельная деформация при этом 33%.[10, С.99]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
2. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
3. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
4. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
5. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
6. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
7. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
9. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
10. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
13. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.

На главную