На главную

Статья по теме: Повышаются прочностные

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

С повышением содержания ВДФ повышаются прочностные показатели, снижаются эластичность и температура стеклования (рис. V.2). Электрические свойства изменяются мало. По электрическим свойствам сополимеры ВДФ—ГФП близки к ПВДФ и резко уступают ПГФП. Ниже приводится краткое описание основных разновидностей отечественных сополимеров ВДФ—ГФП.[1, С.174]

Как видно из представленных данных, с увеличением содержания связанного стирола в полимерах повышаются прочностные показатели, жесткость и твердость и снижаются эластические свойства8. Свойства резко изменяются при содержании связанного стирола около 65%, что соответствует соотношению мономеров стирола и бутадиена в молекуле сополимера 1:1. Наиболее отчетливо это проявляется на таких показателях, как жесткость, сопротивление раздиру и остаточный угол изгиба. Остаточная деформация увеличивается лишь до содержания стирола 75%, однако отношение остаточного удлинения к относительному, характеризующее необратимые деформации, повышается при увеличении содержания стирола выше 75%. Сопротивление истиранию вулканизатов и эластичность изменяются по экстремальной зависимости. Повышение эластичности при содержании строла выше 45—50% и увеличение твердости объясняется повышением доли упругой деформации.[2, С.34]

Данные табл. 1 указывают на то, что ТГМ-3 действует как пластификатор, снижая вязкость и повышая пластичность. При этом снижается твердость и увеличивается эластичность по отскоку, (что, вероятно, связано с недостаточно полным структурированием олигоэфиракрилата). Кроме того, повышаются прочностные свойства резин.[6, С.118]

Жидкие полибутадиены с концевыми карбоксильными группами получают ионной полимеризацией (напр., бутарез GTL-II, телагеп СТ) или радикальной полимеризацией (напр., хайкар GTB, НС-434). Мол. масса ,«их Ж. к. составляет 3800—6100, вязкость при 25°С23—39,5и.се«Ди2 (230— 395 из), рН 5,4—6,1. Ненаполненные вулканизаты характеризуются низким модулем и прочностью при растяжении, высоким относительным удлинением и эластичностью. При понижении температуры до —80° С сохраняются высокие эластические и повышаются прочностные свойства вулканизатов.[8, С.387]

Жидкие полибутадиены с концевыми карбоксильными группами получают ионной полимеризацией (напр., бутарез CTL-II, телагеп СТ) или радикальной полимеризацией (напр., хайкар СТВ, НС-434). Мол. масса этих Ж. к. составляет 3800—6400, вязкость при 25°С23—39,5н-сек/.ч2 (230— 395 пз), рН 5,4—6,1. Не'паполпеп-ные вулканизаты характеризуются низким модулем и прочностью при растяжении, высоким относительным удлинением и эластичностью. При понижении температуры до —80° С сохраняются высокие эластические и повышаются прочностные свойства вулкапизатов.[5, С.390]

МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ПЛАСТМАСС (metallizing of plastics, Metallisierang von Plasten, metallisation des plastiques) — нанесение металлич. покрытий на изделия и полуфабрикаты из пластмасс. Первоначально основным назначением М. п. было придание изделиям декоративных свойств, однако в дальнейшем этот процесс стали использовать для придания поверхности полимерных материалов тепло- и электропроводности, большей тепло-, атмосфере- и износостойкости, способности отражать электромагнитные волны. Кроме того, в результате металлизации повышаются прочностные характеристики пластмасс (таблица) и появляется возможность соединять изделия из них с помощью пайки.[4, С.96]

МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ПЛАСТМАСС (metallizing of plastics, Metallisierung von Plasten, metallisation des plastiques) — нанесение металлич. покрытий на изделия и полуфабрикаты из пластмасс. Первоначально основным назначением М. п. было придание изделиям декоративных свойств, однако в дальнейшем этот процесс стали использовать для придания поверхности полимерных материалов тепло- и электропроводности, большей тепло-, атмосфере- и износостойкости, способности отражать электромагнитные волны. Кроме того, в результате металлизации повышаются прочностные характеристики пластмасс (таблица) и появляется возможность соединять изделия из них с помощью пайки.[9, С.94]

Смешение В. к. с солями иек-рых металлов (хлоридами Zn, Sn, Cd, Си, Fo, Ni, Co) приводит к резкому изменению свойств каучуков вследствие образования комплексных соединений, к-рые являются специфич. узлами люлекулярной сетки, созданными лабильными координационными связями. Прочность при растяжении нецаполненных вулканизатов В. к., полученных в присутствии галогенидов металлов, составляет 6— 8 Мн/м2 (60—80 кгс/см2). Прочность ненаполненных вулканизатов, образованных одновременно лабильными координационными и более прочными кова-лентными связями, возрастает до 13 Мн/м2 (130 кгс/см2). В присутствии галогенидов металлов заметно повышаются прочностные свойства и сажеиаполненных резин ш В. к.[8, С.211]

Смешение В. к. с солями нек-рых металлов (хлоридами Zn, Sn, Cd, Cu, Fe, Ni, Co) приводит к резкому изменению свойств каучуков вследствие образования комплексных соединений, к-рыо являются специфич. узлами молекулярной сетки, созданными лабильными координационными связями. Прочность при растяжении ненаполненных вулкаиизатов В. к., полученных в присутствии галогенидов металлов, составляет 6— 8 Мн/м2 (60—80 кгс/см2). Прочность ненаполненных вулканизатов, образованных одновременно лабильными координационными и более прочными кова-лентными связями, возрастает до 13 Мн/м2 (130 кгс/см2). В присутствии галогенидов металлов за.потно повышаются прочностные свойства и саженапоиненных резин из В. к.[5, С.214]

физико-механические показатели, кроме маслобензостойкости, изменяются не монотонно161> 162. При введении в систему СКС -f-,-f- СКН или полихлоропрен + СКН третьего компонента — поли-винилхлорида — повышаются прочностные показатели, твердость, маслобензостойкость и снижается -относительное удлинение 1вз.[2, С.66]

низкомолекулярных веществ одновременно с двумя, тремя или более макромолекулами полимера. В результате исходные макромолекулы оказываются химически связанными друг с другом, или сшитыми, и образуется единая трехмерная сетчатая структура полимера (см. рис. 1). При этом, как правило, резко повышаются прочностные и динамические свойства полимера, теряется способность к растворению. Теряет смысл и само понятие макромолекулы, так как теперь свойства полимера могут быть описаны с помощью свойств отрезков макромолекул между узлами образовавшейся сетчатой структуры. Схематично реакцию образования сшитого полимера можно представить следующим образом:[3, С.42]

низкомолекулярпых веществ одновременно с двумя, тремя или более макромолекулами полимера. В результате исходные макромолекулы оказываются химически связанными друг с другом, или сшитыми, и образуется единая трехмерная сетчатая структура полимера (см. рис. 1). При этом, как правило, резко повышаются прочностные и динамические свойства полимера, теряется способность к растворению. Теряет смысл и само понятие макромолекулы, так как теперь свойства полимера могут быть описаны с помощью свойств отрезков макромолекул между узлами образовавшейся сетчатой структуры. Схематично реакцию образования сшитого полимера можно представить следующим образом:[7, С.42]

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. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
2. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
3. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
4. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
5. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
6. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
7. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.

На главную