На главную

Статья по теме: Повышенной жесткостью

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Поливинилфторид отличается повышенной жесткостью, атмо-сферостойкостью и применяется для получения гибких прозрачных пленок, химически стойких изделий, покрытий.[4, С.122]

Полимеры диэпоксидов обладают повышенной жесткостью и низкой растворимостью. Их термич. разложение начинается вблизи 200 °С. Метод циклополимери-зации диэиоксидов и др. подобных мономоров с окис-ными циклами сулит определенные возможности регулирования структуры цепи.[11, С.212]

Полимеры диэпоксидов обладают повышенной жесткостью и низкой растворимостью. Их термич. разложение начинается вблизи 200 °С. Метод циклополимери-зации диэпоксидов и др. подобных мономеров с окис-ными циклами сулит определенные возможности регулирования структуры цепи.[13, С.210]

Полученный продукт характеризуется повышенной жесткостью, а его вулканизат имеет более низкие показатели сопротивления разрыву, раздиру, относительного удлинения и повышенную устойчивость к набуханию в углеводородах. Этот регенерат может найти применение для изготовления различных изделий, устойчивых к действию углеводородов.[10, С.294]

В настоящее время дивинил-нитрильные каучуки выпускаются нескольких марок: СКН-18, СКН-18М, СКН-26, СКН-26М, СКН-40Т, СКН-40, СКН-40М и др., они отличаются по содержанию нитрила акриловой кислоты и по жесткости. Числа в обозначении марок указывают на содержание нитрила акриловой кислоты в исходной смеси мономеров. Буква Т — каучук с повышенной жесткостью, буква М — мягкий каучук, с пониженной жесткостью, не требующий пластикации.[1, С.42]

Применение. П. п., наполненные дисперсными наполнителями (до 10% по массе), применяют для изготовления деталей, работающих в узлах трения с затрудненной смазкой или без смазки при темп-pax от —60 до —100 °С (шестерни, вкладыши, сепараторы подшипников, лопасти винтов). Из П. п. наполненных дисперсными наполнителями в количестве 20—40%, изготавливают детали с повышенной жесткостью и устойчивостью к деформациям под действием нагрузок в диапазоне темп-р от —60 до —120 "С (упоры реле, каркасы катушек, .корпуса приборов и т. д.). Стекло-наполненные П. п. применяют вместо цветных металлов и реактопластов [типа АГ-4, ДСВ (стеклонапол-ненный материал на основе анилино-феноло-формаль-дегидной смолы) и др.] для изготовления конструкционных деталей, таких, как платы, подшипники, втулки, корпуса, каркасы, эксплуатируемых при темп-рах от —60 до 150 °С.[13, С.364]

Применение. П. п., наполненные дисперсными наполнителями (до 10% по массе), применяют для наго-то ил еплгя деталей, работающих в узлах трения с затрудненной смазкой или без смазки при темя-pax от — 60 до —100 °С (шестерни, вкладыши, сепараторы подшипников, лопасти винтов). Из П. п. наполненных дисперсными наполнителями п количестве 20 — 40%, изготавливают детали с повышенной жесткостью и устойчивостью к деформациям под действием нагрузок в диапазоне теми-р от —60 до —120 С (упоры реле, каркасы катушек, корпуса приборов и т. д.). Стекло-наполненньгс П. п. применяют вместо цветных металлов и реактопластов [типа АГ-4, ДСВ (стоклопапол-ненный материал на основе аинлино-фсноло-формаль-дегидной смолы) и др.] для изготовления конструкционных деталей, таких, как платы, подшипники, втулки, корпуса, каркасы, эксплуатируемых при темп-pax от —60 до 150 СС.[11, С.366]

В указанной работе дан также'пример расчета безразмерных пластоэластических показателей по реологическим характеристикам с учетом нелинейности реологического поведения резиновых смесей и условий деформирования. При использовании (1.108) открывается дополнительная возможность прогнозирования технологического поведения резиновых смесей уже по расчетным показателям пластоэластических свойств, которые к тому же получают единое реологическое толкование. Например, можно указать, что восстанавливаемость R' будет тем больше, чем больше вязкость резиновой смеси или чем меньше ее модуль эластичности (точнее, чем больше т] по сравнению с Et, т. е. чем больше время релаксации €)р). Этот вывод не является тривиальным, поскольку большую восстанавливаемость часто связывают с повышенной жесткостью смесей. В табл. 1 приведены пластоэластические и реологические свойства шинных каучуков. Из таблицы видно, что пластичность слабо коррелирует с ньютоновской и эффективной вязкостью; эластическое восстановление (за исключением показателя для СКИ-3) хорошо коррелирует с Ор — максимальным временем релаксации (для данного-испытания ttt\ мин).[5, С.60]

При хранении пленки, состоящей, например, из каучука СЗБ-30 и ПЭНД, диспергированных на вальцах при комнатной температуре^ происходит взаимная диффузия каучука и полиэтилена, при этом размеры частиц полиэтилена уменьшаются, а каучук приобретает зернистое строение226. Если принудительно достигнута более высокая степень смешения, чем ^-равновесная, системы расслаиваются 20°. Учитывая высокую вязкость системы, эти процессы протекают с очень малой скоростью. Степень термо-пл-астикации каучука и время его хранения отражаются яа содержании образовавшегося геля и физико-механических показателях невулканизованных пленок СКС-30 с ПЭВД227. Причем свежий термопластицированный каучук с полиэтиленом геля не образует, а с увеличением продолжительности хранения содержание геля и прочность системы повышаются. Такое явление можно объяснить тем,^ что с течением времени у окисленного термопластици-рованного каучука повышается жесткость вследствие структурирования. У каучука с повышенной жесткостью при совместном вальцевании с полиэтиленом наиболее вероятно протекание[7, С.75]

Наполненный сополимер ТФЭ—ГФП обладает повышенной жесткостью и износостойкостью (табл. VII. 11) [49]. В качестве наполнителей используются, например, стекловолокно и графит.[6, С.222]

Методы определения величины А в неидеальном растворителе неприменимы для цепей с повышенной жесткостью в связи с большим отношением A/d и негауссовым распределением элементов цепи.[9, С.177]

... 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. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
2. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
3. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
4. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
5. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
6. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
7. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
8. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
9. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
10. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
11. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
12. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
15. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.

На главную