На главную

Статья по теме: Получения материала

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

С точки зрения оценки эффективности смешения разных полимеров для получения материала с хорошими прочностными свойствами -можно отметить следующее. Смеси кристаллических полимеров и смеси стеклообразных полимеров имеют пониженные значения прочности, и как правило, малые значения относительного удлинения при разрыве. Однако такой вывод справедлив только в том случае, когда оценивается кривая прочность — состав во всем интервале соотношений компонентов, причем состав варьируется обычно через 20— 25%. В ряде случаев при добавлении малого количества одного стеклообразного полимера к другому можно получить эффект усиления, как, например, при введении нескольких весовых частей порошка полиамида ПА-68 в ПС [169] или нескольких процентов ПС, ПЭ в волокно из ППр [81], или 1—5% каучука в полиарилат [214].[6, С.37]

За основу классификации материалов и изделий из АЦ могут быть взяты различные признаки. В основу технологической классификации могут быть положены способы получения материала или изделий из АЦ (химический) - состав композиции; технический -сфера использования. По технологической классификации материалы и изделия из АЦ различаются по виду материала (листы, профилированные изделия) и но способу переработки (экструдированные литьевые, прессованные или вакуум-формованные из листов).[5, С.95]

Переработка ХПЭ на обычном оборудовании для переработки пластмасс всеми известными методами переработки — экструзией, вакуум-формованием, литьем под давлением, смешением в смесителях Бенбери и т. д. — не встречает затруднений. Однако самостоятельно как термопластичный материал ХПЭ, полученный даже из ПЭ высокой плотности, (Используется сравнительно мало. Это связано с меньшей, чем, например, у ПВХ, жесткостью, высокой деформируемостью, невозможностью получения (материала с высокой степенью наполнения, большей стоимостью и т. д. В основном ХПЭ применяется ,ъ смеси с другими пластиками — ПВХ, полиолефинами, АБС ,и т. д. Смешение ХПЭ с этими пластиками позволяет получить самозатухающие (Материалы с высокой ударо-прочностью, морозостойкостью и т. д. Привитой или графт-сополи-мериза-цией ХПЭ с виниловыми мономерами получают термопластичные материалы с хорошими физико-механическими я диэлектрическими свойствами.[2, С.107]

Способ получения материала Коэффициент проницаемости, Ш3'См'-см/(смг-с-атм) [1, С.189]

Чтобы избежать этих недостатков, в технологии получения материала предусмотрена дополнительная стадия (после смешения компонентов) — предотвержде-ние олигомера, осуществляемое при вальцевании или сушке. При этом сокращается длительность выдержки материала в формах и повышается качество изделий, однако заполнение форм из-за понижения текучести связующего становится возможным только при давлениях 25—60 Мн1м'- (250 — 600 кгс/см'2).[8, С.319]

Чтобы избежать этих недостатков, в технологии получения материала предусмотрена дополнительная стадия (после смешения компонентов) — предотвержде-ние олигомера, осуществляемое при вальцевании или сушке. При этом сокращается длительность выдержки материала в формах и повышается качество изделий, однако заполнение форм из-за понижения текучести связующего становится возможным только при давлениях 25—60 Мн/м* (250—600 кгс/см'2).[13, С.317]

При непрерывном способе для обеспечения необходимой степени превращения и получения материала такой же плотности, как в периодическом процессе, необходимо ввести больше катализатора, конкретное количество которого следует подбирать в зависимости от продолжительности смешения и активности полиэфира.[11, С.145]

Совместимость полимеров — сложившийся в технологии переработки полимеров термин, отражающий возможность получения материала из смеси двух или более высокомолекулярных компонентов, обладающего определенным комплексом свойств.[6, С.10]

При одинаковом содержании исходного каучука объем микрогеля в ударопрочном П. можно изменять, варьируя условия получения материала. При увеличении содержания микрогеля ударная вязкость и относительное удлинение достигают максимума (при содержании 20—30%), прочность при растяжении снижается, модуль упругости возрастает. Прочностные свойства зависят также от мол. массы и молекулярно-массового распределения (ММР) матричного П., от размера частиц микрогеля, степени прививки и степени сшивания частиц микрогеля. Молекулярные характеристики матрицы влияют на свойства материала так же, как и на свойства П. (см. Стирола полимеры). При синтезе ударопрочного П. молекулярная масса матрицы должна быть меньше молекулярной массы П. общего назначения, получаемого в массе (для этой цели вводят регу-[9, С.271]

При одинаковом содержании исходного каучука объем микрогеля в ударопрочном П. можно изменять, варьируя условия получения материала. При увеличении содержания микрогеля ударная вязкость и относительное удлинение достигают максимума (при содержании 20—30%), прочность при растяжении снижается, модуль упругости возрастает. Прочностные свойства зависят также от мол. массы и молекулярно-массового распределения (ММР) матричного П., от размера частиц микрогеля, степени прививки и степени сшивания частиц микрогеля. Молекулярные характеристики матрицы влияют на свойства материала так же, как а на свойства П. (см. Стирола полимеры). При синтезе ударопрочного П. молекулярная масса матрицы должна быть меньше молекулярной массы П. общего назначения, получаемого в массе (для этой цели вводят регу-[14, С.271]

Гидротермопластичные волокна из ПВС имеют реакционноспособ-ные гидроксильные группы, по которым можно провести термическое или химическое сшивание после получения материала, придав ему свойства водо- и термостойкости. Для этой цели волокна обрабатывают альдегидами, поликарбоновыми кислотами и другими соединениями. Однако для большинства случаев такой обработки не[17, С.59]

... 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. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
2. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
3. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
4. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
5. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
6. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
7. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
9. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
11. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
15. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
16. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
17. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.

На главную