На главную

Статья по теме: Повышается твердость

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Ускоряется высыхание, повышается твердость, улучшается блеск[4, С.42]

Ускоряется высыхание, повышается твердость, снижается стоимость Улучшаются противокоррозионные свойства и адгезия, снижается стоимость[4, С.41]

С увеличением количества прибавленной перекиси повышается твердость эластомеров, уменьшается удлинение, температура и время отверждения; предел прочности при растяжении остается приблизительно одинаковым. При повышенном содержании окиси алюминия в смеси необходимо применять большее количество перекиси (3—4%), так как этот наполнитель способен каталитически ускорить разложение перекиси бензоила еще до того, как начнется образование силэтиленовых мостиков между молекулами полимера (см. стр. 370); почти такое же явление наблюдается при[5, С.374]

Под действием света с длиной волны до 4000 А постепенно уменьшается растворимость и повышается твердость полимера. Очевидно, действие световых лучей способствует раскрытию части ненасыщенных связей, оставшихся в каждом звене макромолекул, и присоединению отдельных цепей друг к другу:[1, С.237]

Эфиры ортотитановой кислоты являются хорошими катализаторами отверждения эпоксидных полимеров; при этом улучшается качество и повышается твердость полимеров. Отвержденные таким образом полимеры можно использовать как защитные покрытия или изоляционные материалы.[3, С.380]

Гидрирование полибутадиена приводит к изменению рядя свойств: понижается температура стеклования, уменьшается эластичность и газопроницаемость, повышается твердость и устойчивость к тепловому старению 437~439. Изучено гидрирование кристаллического 1,2-изотактического и 1,2-синдиотактического полибутадиена и отмечено, что изотактический полибутадиен после гидрирования обладает несколько пониженной кристаллич ностью, а синдиотактический становится аморфным уже при гидрировании на 20% 44°.[7, С.799]

При действии эфиров ортокремневой кислоты на поверхность органических полимеров уменьшаются истирание, мягкость, способность удерживать пыль, склонность к запотеванию, растворимость в органических растворителях, способность поляризоваться; повышается твердость поверхности и стойкость к действию температуры и света без нарушения стекловидности, прозрачности и бесцветности материала. Раствор эфира ортокремневой кислоты в органическом растворителе наносят на поверхность пластмассы, дают ему высохнуть и отверждают при температуре ниже температуры размягчения полимера (75—100°). Раствор можно наносить окунанием, пульверизацией, кистью и т. д. Таким способом удобно увеличивать твердость поверхности кума-роновых, стирольных, мочевинных, карбазоловых, виниловых, фенольных, алкидных, метакриловых, полиамидных и др. смол [209—211, 395, 1444, S22, S84, S85].[5, С.318]

ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА полимеров (dynamic properties, dynamische Eigenschaften, proprietes dynamiques) — свойства полимеров, характеризующие их поведение при ударных, периодических и других переменных внешних механич. воздействиях. С возрастанием скорости воздействия повышается твердость, а также изменяются другие механич. свойства полимера. Одно и то же полимерное изделие может вести себя как мягкое тело при малых скоростях пагружения и как жесткое (даже хрупкое) при больших. Д. с. полимеров часто характеризуют зависимостями важнейших механич. свойств от частоты пернодич. нагрузки. При этом обычно выбирают интервал частот, соответствующий условиям эксплуатации. Не меньшее значение имеют и темп-рные зависимости мехаипч. свойств полимеров, определяемые при заданном режиме динамич. воздействия. Эти зависимости при помощи принципа температурно-времептюй суперпозиции (см. Суперпозиции принцип температурно-временной) позволяют оценить Д- с. в очень широком интервале частот воздействия.[4, С.361]

ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА полимеров (dynamic properties, dynamische Eigenschaften, proprietes dynamiques) — свойства полимеров, характеризующие их поведение при ударных, периодических и других переменных внешних механич. воздействиях. С возрастанием скорости воздействия повышается твердость, а также изменяются другие механич. свойства полимера. Одно и то же полимерное изделие может вести себя как мягкое тело при малых скоростях нагружения и как жесткое (даже хрупкое) при больших. Д. с. полимеров часто характеризуют зависимостями важнейших механич. свойств от частоты периодич. нагрузки. При этом обычно выбирают интервал частот, соответствующий условиям эксплуатации. Не меньшее значение имеют и темп-рные зависимости механич. свойств полимеров, определяемые при заданном режиме динамич. воздействия. Эти зависимости при помощи приншша температурно-временпой суперпозиции (см. Суперпозиции принцип температурно-временной) позволяют опенить Д. с. в очень широком интервале частот воздействия.[6, С.358]

Ускоряется высыхание, повышается твердость, снижается стоимость[6, С.38]

повышается твердость,[6, С.39]

вается прочность при растяжении, повышается твердость[2, С.92]

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. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
3. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
4. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
5. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
6. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
7. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную