На главную

Статья по теме: Повышенным сопротивлением

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Фирма "СП Рейфенверке" разработала протекторную резину тоже с повышенным сопротивлением мокрому скольжению, но уже с пониженным сопротивлением качению ("Сырье и материалы для резиновой промышленности", 1998, №3, с. 146). Для этого она должна содержать комбинацию каучуков из СКС растворной полимеризации с температурой стеклования -15° --30° С; эмульсионного СКС с температурой стеклования -25° С - -55° С; 3,4-полиизопрена и цис -СКД, наполненную белой сажей в сочетании с техническим углеродом.[8, С.122]

Полярные каучуки — дивинил-нитрильные, хлоропреновые — обладают повышенным сопротивлением старению и окислению. Сопротивление старению неполярных каучуков определяется главным образом особенностями их молекулярной структуры, положением двойных связей и количеством их в основной цепи. Двойные связи в боковых цепях натрий-дивиниловых каучуков[3, С.189]

Следует отметить, что более дорогостоящие пластмассы в конкретных условиях их применения могут оказаться самыми дешевыми, поскольку они могут обладать повышенным сопротивлением по отношению к действию определенной внешней среды. Даже один и тот же полимер может выпускаться в модификациях, различных по составу композиции, молекулярному весу и структуре.[11, С.191]

Этилен-пропиленовые и этилен-пропилен-диеновые каучуки обладают высокой озоно-, кислороде-, атмосфере- и теплостойкостью, высокими диэлектрическими показателями и повышенным сопротивлением истиранию. Физико-механические показатели резин на[2, С.163]

Срок эксплуатации полиуретановых шин для грузовых машин даже при более высоких нагрузках заметно выше, чем у массивных шин из натурального каучука. Это объясняется повышенным сопротивлением материала к порезам и истиранию (рис. 11.2).[5, С.235]

Смеси ХСПЭ с натуральным каучуком и некоторыми синтетическими каучуками используются для изготовления озоно- и износостойких шин с белыми боковинами, отличающимися повышенным сопротивлением разрастанию трещин; смеси с бутилкаучу-ком — для изготовления варочных камер, диафрагм форматоров-вулканизаторов, автомобильных камер, в каркасных смесях и т. д. [3, 4, 12, 89, 113, 122, 152,174, 190].[7, С.154]

В производстве резиновых рукавов и шлангов применяют как хлопчатобумажные, так и льняные ткани. Льняные ткани по сравнению с хлопчатобумажными отличаются высокой прочностью, повышенным сопротивлением гниению во влажной среде, повышенной стойкостью к атмосферным воздействиям. Льняные ткани марок ОР, ЛЛ, РТ применяют в тех случаях, когда рукава должны обладать большой прочностью при минимальных массе и толщине стенки рукава.[3, С.222]

Прочность армированной стенки трубы на 66% выше прочности неармированной, несмотря на меньшую толщину; это позволяет значительно уменьшить материалоемкость изделий. Трубы, армированные ориентированными волокнами, обладают также повышенным сопротивлением ползучести, что является решающим при использовании труб при повышенных температуре и давлении.[9, С.269]

При вулканизации ХСПЭ солями гексаметиленди-амина (ГМДА) с адипиновой и себациновой кислотами (соли АГ и СГ), которые в отличие от многих производных аминов являются высокоплавкими кристаллическими веществами, не растворимыми в каучуке, получены вулканизаты с 'повышенным сопротивлением разрыву (до 16 МПа) без усиливающих наполнителей [14].[10, С.134]

Полиэфирные смолы применяются и в качестве синтетического каучука [959—961]. Так, Роз [959] рекомендовал в качестве нового синтетического каучука полиэфир этилен- или пропилен-гликоля с адипиновой кислотой. Этот полимер производится в настоящее время для опытных целей. Он обладает повышенным сопротивлением к истиранию и жесткостью по сравнению с другими синтетическими материалами, не требует сажи для своего усиления и может быть окрашен в любой цвет. Вулканизуется полиэфир диизоцианатом, образуя маслостойкий вулка-низат. Сопротивление разрыву у нового каучука на 50—100% больше, чем у других каучуков. Воздухонепроницаемость такая же, как у бутилкаучука. По маслостойкости он приближается к неопрену [961]. Кроме того, новый каучук превосходит остальные каучуки по стойкости к окислению [961].[16, С.31]

Представляют интерес проведенные в последние годы во ВНИИСК исследования по получению эмульсионных каучуков с функциональными группами. Введение в полимерную молекулу карбоксильных, а особенно легкоомыляемых сложноэфирных групп, позволяет получать на их основе резины, характеризующиеся высоким сопротивлением разрыву при обычной и высокой (150°С) температурах, а также повышенным сопротивлением тепловому старению (см. гл. 22).[1, С.11]

... 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. Кирпичников П.А. Альбом технологических схем основных производств промышленности синтетического каучука, 1986, 225 с.
3. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
4. Рагулин В.В. Технология шинного производства Изд.3 1981г, 1981, 263 с.
5. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
6. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
7. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
8. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
9. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
10. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
11. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
12. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
13. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
16. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
17. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную