На главную

Статья по теме: Полимерным материалом

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В отличие от физически актив'ных сред химически активные агрессивные среды при контакте с полимерным материалом вызывают необратимые изменения химической структуры полимеров. Совокупность химических процессов, приводящих под действием агрессивных сред к изменениям химической структуры полимера, его молекулярной массы, называют химической деструкцией [7, с. 10].[3, С.12]

В первом случае трещина при разрушении проходит поперек ориентированных макромолекул, а во втором случае — вдоль направления ориентации. Отсюда легко понять особенности свойств ориентированного полимера, сравнив его с природным ориентированным полимерным материалом — древесиной. Трещина в древесине легко проходит вдоль волокон и лишь при больших усилиях распространяется поперек волокон.[1, С.191]

Одна из особенностей гигиенич. оценки полимеров для водоснабжения — проведение м и к р о б п о л о г и ч е-с к и х исследован и и (изучение влияния материалов на развитие микрофлоры). Материал считают стимулирующим развитие микроорганизмов, если количество бактерий в 1 мл воды, находившейся в контакте с полимерным материалом, превышает их количество в том же объеме «контрольной воды» более чем в 2 раза, и угнетающим развитие микроорганизмов, если количество бактерий в исследуемой воде в 2—3 раза меньше, чем в контрольной. При оценке возможности использования полимерных трубопроводов и емкостей для хранения питьевой воды сравнивают, кроме того, количество хлора в хлорированной воде до п после ее контакта с полимерным материалом. Исследуют также возможность применения хлорированной воды, контактировавшей с материалом, для дезинфекции изделий. В этом случае изделие заражают кишечной палочкой, а затем оценивают эффективность дезинфицирующего действия хлорированной воды. Дезинфекцию считают удовлетворительной, если через 24 ч после заражения 300 мл воды ки-тпечпая палочка не обнаружится.[7, С.181]

Способы пластификации. Свойства системы полимер — пластификатор могут зависеть от способа П. Эти способы можно классифицировать след, образом: 1) растворение полимера в р-ре пластификатора (производство пленок полимерных, изготовление кожи искусственной и лакокрасочных материалов)', 2) сорбция пластификатора полимером или полимерным материалом из эмульсий или р-ров пластификатора (П. про-[6, С.314]

Полимерные материалы обычно содержат в своем составе кроме собственно полимера различные низкомолекулярные соединения, в частности стабилизаторы, пластификаторы, красители, случайные и технологические примеси. При использовании полимерных материалов эти посторонние вещества могут входить в контакт с водой, органическими жидкостями, твердыми веществами и продуктами питания, что может вести к переносу растворенных в полимере добавок и примесей в окружающую среду, загрязнять ее, а также сокращать срок службы полимера. С другой стороны, низкомолекулярные вещества из внешней среды могут проникать в полимерную композицию. Обмен примесями между окружающей средой и полимерным материалом контролируется процессами, основанными на сорбции (растворении) и диффузии. Эта проблема затрагивает различные аспекты растворимости добавок в полимерах в свете их деструкции и стабилизации.[8, С.108]

Проведенные ранее исследования [342] непредельных полиэфиров были связаны главным образом с их способностью отверждаться; это свойство использовали при изготовлении покрытий — было установлено, что при нагревании такие продукты могут превращаться в нерастворимые. Было также установлено, что кислород и различные катализаторы ускоряют этот процесс и что в макромолекуле полимера к моменту, предшествующему образованию трехмерной сетки, необходимо наличие в среднем двух непредельных групп [343]. Затем было установлено, что полиэфиры этого типа могут быть с целью получения разнообразных термореактивных пластиков сополимеризованы при нагревании или в присутствии перекисных инициаторов с виниловыми мономерами [344, 345]. Жидкие продукты, образующиеся при растворении полиэфиров в виниловых мономерах, являются в настоящее время практически важным полимерным материалом.[5, С.198]

Перечень индивидуальных токсичных веществ, определяемых в средах, к-рые контактируют с полимерным материалом, зависит от химия, строения и состава по-[7, С.179]

Перечень индивидуальных токсичных веществ, определяемых в средах, к-рые контактируют с полимерным материалом, зависит от химич. строения и состава по-[11, С.179]

Заполнение формующей полости осуществляется через сопло 25 с пневматическим устройством отрыва литника и его выброса за пределы формы (рис. 3, справа). Чаще всего передняя часть литникового канала выполняется непосредственно в плите формы: при работе с полимерным материалом, наполнитель которого имеет высокие абразивные свойства, в качестве изнашиваемой детали может применяться мундштук сопла (рис. 3, слева). Форма, оборудованная соплом с пневматическим устройством, является альтернативой трехплитной и горячеканальной формам с преимуществом обычного[9, С.252]

В настоящее время для объяснения влияния слоистых силикатов на процесс горения полимеров предлагается два механизма понижения горючести [34, 83-87]. Один из них обусловлен формированием карбонизованного слоя, влияющего на массо- и теплоперенос между зоной горения и полимерным материалом. Другой вариант учитывает каталитическую активность алюмосиликатов в процессе термической деструкции полимера, которая позволяет смещать процесс в сторону понижения теплового эффекта, и тем самым уменьшает максимальную скорость тепловыделения.[8, С.183]

Одна из особенностей гигиенич. оценки полимеров для водоснабжения — проведение микробиоло г и ч е-ских исследований (изучение влияния материалов на развитие микрофлоры). Материал считают стимулирующим развитие микроорганизмов, если количество бактерий в 1 мл воды, находившейся в контакте с полимерным материалом, превышает их количество в том же объеме «контрольной воды» более чем в 2 раза, и угнетающим развитие микроорганизмов, если количество бактерий в исследуемой воде в 2—3 раза меньше, чем в контрольной. При оценке возможности использования полимерных трубопроводов и емкостей для хранения питьевой воды сравнивают, кроме того, количество хлора в хлорированной воде до и после ее контакта с полимерным материалом. Исследуют также возможность применения хлорированной воды, контактировавшей с материалом, для дезинфекции изделий. В этом случае изделие заражают кишечной палочкой, а затем оценивают эффективность дезинфицирующего действия хлорированной воды. Дезинфекцию считают удовлетворительной, если через 24 ч после заражения 300 мл воды кишечная палочка не обнаружится.[11, С.181]

... 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. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
2. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
3. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
4. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
5. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
6. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
7. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
8. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
9. Гастров Г.N. Конструирование литьевых форм в 130 примерах, 2006, 333 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную