На главную

Статья по теме: Пониженных температурах

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Сушка при пониженных температурах должна привести к меньшему снижению реакционной способности, чем сушка при повышенных температурах, поскольку при этом меньшая часть низкомолекуля.рных целлюлозных продуктов будет находиться в растворенном (однофазном) состоянии, и блокирование капилляров произойдет в меньшей степени. Действительно, реакционная способность уменьшается по мере повышения температуры сушки целлюлозного материала9.[23, С.222]

Свойства резин при пониженных температурах. М о-р о з о с т о и кость резины определяет ее способность сохранять при пониженных темп-pax иысоко-эластич. деформации. Коэфф. морозостойкости К,, при растяжении (ГОСТ 408—66) — отношение деформации образца при пониженной темп-ре к деформации под той же нагрузкой Р при нормальных условиях. Обычно выбирают Р, вызывающую при нормальпьх условиях растяжение образца на 100%. Коэфф. возрастания жесткости А'Вж оценивают отношением нагрузки Ря, вызывающей растяжение образца на 100% при понижен-[36, С.452]

Свойства резин при пониженных температурах. М о-розостойкость резины определяет ее способность сохранять при пониженных темп-pax высоко-эластич. деформации. Коэфф. морозостойкости К3 при растяжении (ГОСТ 408—66) — отношение деформации образца при пониженной темп-ре к деформации под той же нагрузкой Р при нормальных условиях. Обычно выбирают Р, вызывающую при нормальных условиях растяжение образца на 100% . Коэфф. возрастания жесткости K3W оценивают отношением нагрузки Р3, вызывающей растяжение образца на 100% при понижен-[38, С.449]

Однако если судить о свойствах жидких каучуков при пониженных температурах по коэффициенту морозостойкости Км эластомеров на их основе [64], то хорошо видно влияние взаимного расположения функциональных групп, которое может даже оказаться сильнее влияния температуры стеклования каучука (при использовании одинаковых отверждающих агентов) (табл. 6). Полибутадиен, содержащий только концевые карбоксильные группы, обладает наименьшей температурой стеклования, однако величина /См сильно изменяется с понижением температуры и достигает значение 0,5 уже при —5°С. Достаточно ввести в[1, С.437]

Кристалличность поливинилизобутилового эфира увеличивается при проведении полимеризации при пониженных температурах или сводится до нуля проведением реакции при более высоких температурах или использованием мгновенной полимеризации, которая применялась в Германии для получения этого полимера. Методика мгновенной полимеризации винилизобутилового эфира описана ниже.[5, С.239]

Гисте рез пеньте явления особенно часто наблюдаются ггри экс плуатацвн резиновых изделий при пониженных температурах (н< выше Тс), когда время релаксации велико и процессы восстанов ления размеров изделия после снятия напряжения протекаю1 очень медленно.[4, С.180]

При гуммировании больших емкостей, цистерн или ванн, эксплуатирующихся при повышенных или при пониженных температурах и подвергающихся одновременно механическому воздействию, применяют трехслойную обкладку, состоящую из подслоя мягкой резины, промежуточного эбонитового слоя и наружного слоя мягкой резины (рис. 7.8). Эбонитовый слой разобщен в швах мягкой рези-[2, С.145]

Ряд работ осуществляется при температурах, достигающих 180—200 °С, определение морозостойкости резин ведут при пониженных температурах, стойкости резин в жидких агрессивных средах — в маслах, растворителях, растворах кислот и щелочей.[14, С.61]

Еще один способ получения бифункциональных металлоргани-ческих катализаторов — это взаимодействие дигалогенидов со щелочным металлом (обычно литием) в среде полярного растворителя при пониженных температурах:[1, С.414]

При охлаждении-среднее значение энергии теплового движения и подвижность молекулярных звеньев уменьшаются, движение принимает характер преимущественно вращательного качания, поэтому молекулы каучука при пониженных температурах находятся в менее свернутом состоянии. При некоторой температуре, которая называется температурой стеклования, молекулы каучука принимают относительно вытянутую форму и каучук становится твердым и хрупким, способным только к упругим деформациям, т. е. переходит в стеклообразное состояние. С повышением температуры подвижность молекулярных звеньев, наоборот, увеличивается, поэтому в области высокоэластического состояния повышение температуры приводит к увеличению деформации при действии заданной нагрузки. При дальнейшем повышении .температуры в значительной степени начинают развиваться необратимые пла-[3, С.83]

Высокомолекулярные полиизобутилены способны при обработке совмещаться с синтетическими изопреновыми, бутадиеновыми и бутадиен-стирольными' каучуками, а также с пластическими массами и смолами. Поскольку при пониженных температурах происходит механическая деструкция макромолекул полиизобутилена, они способны перерабатываться на обычном оборудовании резиновой промышленности (вальцах, каландрах, червячных машинах, прессах) при температуре 100—200°С. Полиизобутилены нашли широкое применение в производстве линолеума, искусственной кожи, при изготовлении обуви и других изделий. 208[13, С.208]

... 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. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
3. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
4. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
5. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
6. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
7. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
8. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
9. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
10. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
11. Адрианов Р.А. Пенопласты на основе фенолформальдегидных полимеров, 1987, 81 с.
12. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
13. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
14. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
15. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
16. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
17. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
18. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
19. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
20. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
21. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
22. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
23. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
24. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
25. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
26. Сотникова Э.Н. Производство уретановых эластомеров в странах Европы и Японии, 1980, 60 с.
27. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
28. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
29. Бовей Ф.N. Действующие ионизирующих излучений на природные и синтетические полимеры, 1959, 296 с.
30. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
31. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
32. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
33. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
34. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
35. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
36. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
37. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
38. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
39. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
40. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
41. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную