На главную

Статья по теме: Повышения прочностных

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

С целью повышения прочностных свойств резин, их термоокислительной стабильности, химической стойкости, износостойкости и уменьшения теплообразования при динамических нагрузках в смеси на основе ХСПЭ, содержащие минеральные и органические наполнители, рекомендуется вводить органосиланы (непосредственно и на цеолитах) —• винилтрихлорсилан, метилвинилтрихлор-силан, хлорметилдихлорсилан, нонилтрихлорсилан, диметилдиаце-токсисилан, 1 -аминогексаметилен-б-аминометил ентриэлоксисилан и др. [106, 107]. Влияние ортаносилано-в объясняют повышением гидрофобности наполнителей и увеличением прочности связи эластомер — наполнитель.[3, С.147]

Наблюдаемый эффект повышения прочностных свойств при введении длинноцепочечных аминов объясняется облегчением ориентации макромолекул полимера в процессе растяжения, что подобно действию межструктурного пластификатора.[3, С.226]

Основными компонентами пропиточного состава являются латексы (чаще всего СКД-1 и ДМВП-10Х) и резорциноформаль-дегидные смолы (СФ-282 и т. п.), в ряде случаев для повышения прочностных характеристик слоя адгезива в состав может входить технический углерод (К354).[1, С.82]

Кремнийорганич. А. марки К-41-5 — композиция на основе полифенилсилоксана марки КМК-218 — на основе полиметилсидоксана. Эти А. отличаются высокой механич. прочностью, исключительной теплостойкостью и хорошими диэлектрич. свойствами. Для повышения прочностных и диэлектрич. свойств отпрессованные изделия из кремнийорганич. А. дополнительно подвергают термообработке. А. марки К-41-5 используют как жаростойкий электроизоляционный материал для изготовления оборудования, корпусов и деталей приборов, электроаппаратуры, подвергающихся постоянному нагреву до 200 °С и выше. Материал марки КМК-218 обладает максимальной дуго- и тропикостойкостью, устойчив при продолжительном воздействии высоких темп-р; применяется для изготовления лабиринтных дугогасящих камер, контакторов постоянного тока большой мощности, клеммных колодок и др.[9, С.104]

К ]> е м п л и о р г а н и ч. А. марки К-41-5 — композиция на основе полифенилсилоксана марки КМК-218 — па основе полиметилсилоксана. Эти А. отличаются высокой механич. прочностью, исключительной теплостойкостью и хорошими диэлектрич. свойствами. Для повышения прочностных и диэлектрич. свойств отпрессованные изделия из кремнийоргапич. А. дополнительно подвергают термообработке. А. марки К-41-5 используют как жаростойкий электроизоляционный материал для изготовления оборудования, корпусов и деталей приборов, электроаппаратуры, подвергающихся постоянному нагреву до 200 °С и выше. Материал марки КМК-218 обладает максимальной дуго- и тропикостойкостью, устойчив при продолжительном воздействии высоких темп-р; применяется для изготовления лабиринтных дугогасящих камер, контакторов постоянного тока большой мощности, клеммных колодок и др.[7, С.107]

При использовании других латексов эти соотношения могут меняться. Так, п составах с латексом ДМВП-ЗХ массовая доля смолы СФ-280 снижается до 15,0 ч.; при применении латекса БНК-5/1,5 уменьшается дозировка и смол (до 15,0 ч. СФ-282 и до 13,5 ч. СФ-280), и формальдегида (до 3 ч.), и т. д. R ряде случаев для повышения прочностных характеристик адгезивон в пропиточный состав может входить усиливающий наполнитель (например, технический углерод R354), вводимый в виде подпой дисперсии.[1, С.33]

Ввиду особой важности температура как параметр смешения принята для ряда смесей (особенно в производстве РТИ) в качестве количественного показателя завершенности процессов смешения, т. е. процесс смешения завершают по достижении определенной температуры смеси. Однако следует отметить, что величина максимальной температуры смешения является самостоятельным фактором, определяющим механические свойства вулканизатов. В частности для бутадиен-стирольного каучука оптимальные свойства достигаются при температуре смешения 140—150 °С, а для СКД эффект повышения прочностных показателей выражен более ярко при оптимуме свойств около S50—160 °С. Смеси на основе СКИ-3 рекомендуют выгружать при более низкой температуре с целью предотвращения термомеханичеекой деструкции.[6, С.42]

Малые добавки смолы наиболее эффективны в способе термореактивных маточных смесей при наличии высокого наполнения 78. Для повышения физико-механических свойств НК, бутадиен-сти-рольного или бутилкаучука также рекомендуется вводить при температуре 149—188° С 6,1—5 вес. ч. 2,4-динитрозорезорцина 89 или М,4-динитрозо-М-метиланилина 90, что уменьшает теплообразование при многократном изгибе вследствие уменьшения 'гистерезисных потерь. Подобную модификацию целесообразно проводить для изготовления изделий, работающих в динамических условиях, в том числе шинах, приводных ремнях и т. п. Для модификации шинных резин на основе НК, СКИ-3 и их .комбинаций с СКС и дивинило-выми каучуками и повышения прочностных показателей вулкани-затов вводят добавки различных термореактивных смол на основе фенола, резорцина и анилина при температуре выше 110° С 91.[5, С.114]

Для нахождения путей повышения прочностных показателей пленок на основе[2, С.233]

Материалы конференция, представленные в атом сборнике, посвящены вопросам синтеза и оценки эффективности новых стабилизаторов для различных видов каучуков и резин на их основе, пластических масс 1 химических волокон, интенсификации процессов вулканизации, повышения прочностных свойств в модификации резин.[8, С.2]

— увеличение тиофильносги ускорителей к свободной сере за счет образования молекулярных комплексов и снижения температур плавления компонентов, что приводит к повышению их эффективности в резиновых смесях и резинах по функциональному назначению. В результате появляются возможности снижения концентрации ингредиентов в рецепте, устранения пыления порошкообразных компонентов в процессах развески и приготовления резиновых смесей, выцветания серы из резиновых смесей и миграции стабилизаторов из резин, наиболее быстрого и полного проведения реакции вулканизации в резиновых смесях, повышения прочностных свойств и сопротивления тепловому старению резин;[4, С.6]

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. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
2. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
3. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
4. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
5. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
6. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства, 1988, 160 с.
7. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
8. Бурмистров Е.Ф. Синтез и исследование эффективности химикатов для полимерных материалов, 1974, 195 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.

На главную