На главную

Статья по теме: Последующего охлаждения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

После плавления и последующего охлаждения образцов дифракционная картина соответствовала исходной от кристаллического полимера, что указывало на отсутствие необратимых процессов, происходящих под действием лучка электронов. Расчет кривых радиального распределения проводили при помощи электронно-вычислительной машины «Минск-2».[6, С.157]

Эксперименты в изотермических условиях состояли из нагревания образца до 150° в течение 10 мин и последующего охлаждения. При анализе экспериментальных результатов обычно использовали лишь 20 или 30 фотографий, хотя кинокамера была настроена таким образом, что за время эксперимента получали 200—2000 снимков. Во время опыта температуру регистрировали непрерывно. За исключением тех экспериментов, в которых кристаллизация завершалась за короткое время, опыт заканчивался раньше, чем происходила кристаллизация всех жидких капель. Снимки, сделанные в конце опыта, использовали для определения общего числа капель полиэтилена в поле снимка.[7, С.56]

Для идентификации П. 1—2 мг тонко измельченного полимера смешивают с 1 мл пиридина: после нагревания и последующего охлаждения р-ра добавляют 0,5 мл насыщенного р-ра КОН в метаноле и наблюдают появление окраски (от желтой через коричневую до черной), к-рая в этом случае интенсивнее, чем при идентификации полпвннилхлорнда.[10, С.199]

Для идентификации П. 1—2 мг тонко измельченного полимера смешивают с 1 мл пиридина, после нагревания и последующего охлаждения р-ра добавляют 0,5 мл насыщенного р-ра КОН в метаноле и наблюдают появление окраски (от желтой через коричневую до черной), к-рая в этом случае интенсивнее, чем при идентификации поливинилхлорнда.[11, С.196]

Суспензионный П. прессуют в металлич. форме при комнатной темп-ре и давлении 25—40 Мн/м2 (250— 400 кгс/см*), отформованные заготовки спекают при 360—390 °С. Время спекания и последующего охлаждения зависит от массы заготовки (напр., для заготовок в несколько сот кг может составлять более 10 су т). Режим охлаждения определяет многие физико-механич. свойства материала. Изделия получают механич. обработкой заготовок, а стержни, профили и трубы — штранг-прессованием порошка П. (прессование и спекание происходит непрерывно в одном цилиндре).[13, С.323]

Суспензионный П. прессуют в металлич. форме при комнатной темп-ре и давлении 25—40 Ми/м2 (250 — 400 кгс/см2), отформованные заготовки спекают при 360—390 °С. Время спекания и последующего охлаждения зависит от массы заготовки (напр., для заготовок в несколько сот кг может составлять более 10 су т.}. Режим охлаждения определяет многие физико-мехапич. свойства материала. Изделия получают механич. обработкой заготовок, а стержни, профили и трубы — штранг-прессованием порошка П. (прессование и спекание происходит непрерывно в одном цилиндре).[9, С.323]

При получении П. п. пластизольным методом (см Пасты полимерные) смесь ингредиентов с ПВХ пастообразной консистенции заливают в форму, наносят нг какую-либо основу или пропитывают ею ткань, а затем путем нагревания и последующего охлаждения переводят в монолитное состояние, в к-ром реализуется требуемый комплекс свойств. К этому методу, в известной степени, близок способ получения пористых П. п. (см. Пенополивинилхлорид).[12, С.401]

При получении П. п. пластизольным методом (см. Пасты полимерные) смесь ингредиентов с ПВХ пастообразной консистенции заливают в форму, наносят н<: какую-либо основу или пропитывают ею ткань, а затем путем нагревания и последующего охлаждения переводят в монолитное состояние, в к-ром реализуется требуемый комплекс свойств. К этому методу, в известной степени, близок способ получения пористых П. п. (см. Пенополивинилхлорид).[8, С.403]

Аналогичные исследования электросопротивления [231] проводились и в наноструктурном Ni (99, 99%), полученном ИПД кручением. Исследование электросопротивления в наноструктурном Ni представляет дополнительный интерес в связи с обнаруженными после отжига выше температуры Кюри Тс и последующего охлаждения внесенными зернограничными дислокациями, сильно влияющими на физические свойства [278].[2, С.165]

Формирование клеевых соединений удается значительно ускорить при использовании клеев-расплавов. В зависимости от требуемой теплостойкэсти используют различные термопласты, чаще всего полиэтилен и политетрафторэтилен, к-рые наносят на соединяемые поверхности в виде порошка, пленки или волокон. После кратковременного нагревания под давлением (обычно несколько кн/м2, или гс/см2)цо темп-ры плавления полимера и последующего охлаждения давление снимают. Такие соединения характеризуются высокой прочностью при сдвиге. Напр., при использовании полиэтилена в конструкциях из алюминиевых сплавов она равна 14,5 — 29 Мн/м2 (145—290 кгс/см-).[8, С.458]

Формирование клеевых соединений удается значительно ускорить при использовании клеев-расплавов. В зависимости от требуемой теплостойкости используют различные термопласты, чаще всего полиэтилен и политетрафторэтилен, к-рые наносят на соединяемые поверхности в виде порошка, пленки или волокон. После кратковременного нагревания под давлением (обычно несколько кн/м2, или гс/см2) до темп-ры плавления полимера и последующего охлаждения давление снимают. Такие соединения характеризуются высокой прочностью при сдвиге. Напр., при использовании полиэтилена в конструкциях из алюминиевых сплавов она равна 14,5—29 Мн/м2 (145—290 кгс/см2).[12, С.456]

... 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. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
2. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
3. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
4. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
5. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
6. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
7. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 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. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
14. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
15. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную