На главную

Статья по теме: Повышенной твердостью

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Для каблучной части обуви требуются материалы с повышенной твердостью, поэтому в состав мластизоля добавляют ЕЕОЛИ-меризационноспособные пластификаторы (диаллилфталат, олиго-эфиракрилаты и т. п.) и инициаторы полимеризации пероксид-ного типа. При высоких температурах происходит образование полимера сетчатого строения, повышающего физико-механические показатели материала.[1, С.342]

Тройной сополимер обладает хорошей стойкостью к удару, повышенной твердостью, высокой прочностью и устойчивостью к действию химических агентов и применяется для изготовления труб, фитингов и т. п. [88]. Этот сополимер известен -под названием криластик [514]. Трубы, изготовленные из криластика, пригодны для транспортировки горячей воды и пара среднего давления [515].[14, С.82]

При использовании в качестве вулканизующего агента димера ТДИ были получены резины с повышенной твердостью, высокими значениями напряжения при удлинении 100 и 300% и сопротивления разрыву, но уступающие серным вулканизатам по сопротивлению раздиру. По-видимому, димер ТДИ не только принимает участие в создании поперечной структуры, но также играет роль специфического наполнителя, обеспечивающего взаимодействие с полимером и значительно повышающего «жесткость» резины в целом.[11, С.91]

Для промышленных эмалей в качестве растворителей применяют толуол или ксилол, для бытовых эмалей — бензин-растворитель или бутилацетат. Кремнийорганические эмали красивы, прочны, стойки к атмосферным воздействиям, долговечны и отличаются повышенной твердостью. Они должны удовлетворять следующим техническим требованиям:[4, С.222]

Кремнийорганические краски предназначены для художественно-декоративных работ —.для оформления плакатов, стенных газет и т. д. В клеевых композициях с растворами мела их можно применять для декоративной побелки помещений. Полученные покрытия отличаются повышенной твердостью и не истираются. Кремнийорганические краски атмосфере- и светостойки и трудно размываются водой.[4, С.124]

Полиуретановые преполимеры формрез изготовляет фирма «Уитко Кемикл Компани». Они получены на основе сложного полиэфира и ТДИ и представляют собой полимеры с концевыми NCO-группами. В качестве вулканизующего агента рекомендуется применять мока. Имеется широкий ассортимент преполимеров с самыми различными свойствами. Марки серии Р211, Р311, Р411 и Р611 обеспечивают материал высокого качества, но эластомеры с повышенной твердостью иногда трудно поддаются переработке вследствие высокой реакционной способности. Для марок Р310, Р410 и Р610 характерен более длительный цикл переработки, но это сопровождается некоторым снижением уровня показателей свойств. Существуют еще два вида преполимера — Р910 и Р314. На основе первого получают продукт с твердостью по Шору Д 80 при вулканизации с помощью мока. Преполимер марки Р314 позволяет получить продукты с широким диапазоном свойств в зависимости от используемого вулканизующего агента. Ниже приведены свойства формрез Р314, вулканизованного мока и триметилол-пропаном:[3, С.133]

Изделия из резорциноформальдегидных смол по сравнению с изделиями из обычных фенолоформальдегидных смол обладают повышенной твердостью и теплостойкостью и поэтому применяются в качестве деталей нагревательных приборов.[6, С.165]

Резиновые смеси. Б. совмещается с полиэтиленом, полиизобутиленом, сополимерами изобутилена и стирола; на основе таких смесей получают вулкапизаты с повышенной твердостью и хорошими диэлектрич. свойствами. Совместимость с полиэтиленом позволяет перерабатывать Б. в резиносмесителе при темп-pax выше 125° С вместе с полиэтиленовой пленкой, используемой для упаковки каучука. Б. не вулканизуется в присутствии каучуков с высокой ненасыщенностью (натурального и синтетич. изопренового, бутадиенового, бута диен-стирольного, бутадиен-нитрильного). Вулкапизаты смесей Б. с 15—20 мае. ч. хлоропренового каучука и хлорсульфированного полиэтилена обладают повышенной теплостойкостью.[10, С.178]

Резиновые смеси. Б. совмещается с полиэтиленом, полиизобутиленом, сополимерами изобутилена и стирола; на основе таких смесей получают вулканичаты с повышенной твердостью и хорошими диэлектрич. свойствами. Совместимость с полиэтиленом позволяет перерабатывать Б. в резиносмесителе при темп-pax выше 125° С вместе с полиэтиленовой пленкой, используемой для упаковки каучука. Б. не вулканизуется в присутствии каучуков с высокой ненасыщенностью (натурального и синтетич. изопренового, бутадиенового, бу-тадиен-стирольного, бутадиен-нитрильного). Вулкани-заты смесей Б. с 15—20 мае. ч. хлоропренового каучука и хлорсульфированного полиэтилена обладают повышенной теплостойкостью.[12, С.175]

Многоосновные к-ты. Кроме дешевого фталевого ангидрида, наиболее широко применяемого при синтезе всех типов А. с., используют также изофталевую к-ту. На основе последней получают быстровысыхающие смолы, образующие пленки, к-рые характеризуются повышенной твердостью и теплостойкостью, а также увеличенным сроком службы в различных климатич. условиях. Строение изофталевой к-ты исключает возможность образования ангидрида и внутримолекулярных циклов при полиэтерификации (полиэфиры па основе изофталевой к-ты более устойчивы к термодеструкции, чем полиэфиры на основе фталевой к-ты). Поэтому, несмотря на наличие одинакового числа групп —СООН, изофталевая к-та отличается от фталевой большей функциональностью, а следовательно, А. с. на основе изофталевой к-ты синтезируют с повышенным содержанием масла. На практике А. с. на основе глицерина и изофталевой к-ты получают с той же жирностью (60—65%), что и пептафталевые.[10, С.39]

Многоосновные к-ты. Кроме дешевого фталевого ангидрида, наиболее широко применяемого при синтезе всех типов А. с., используют также изофталевую к-ту. На основе последней получают быстровысыхающие смолы, образующие пленки, к-рые характеризуются повышенной твердостью и теплостойкостью, а также увеличенным сроком службы в различных климатич. условиях. Строение изофталевой к-ты исключает возможность образования ангидрида и внутримолекулярных циклов при полиэтерификации (полиэфиры на основе изофталевой к-ты более устойчивы к термодеструкции, чем полиэфиры на основе фталевой к-ты). Поэтому, несмотря на наличие одинакового числа групп —GOOH, изофталевая к-та отличается от фталевой большей функциональностью, а следовательно, А. с. на основе изофталевой к-ты синтезируют с повышенным содержанием масла. На практике А. с. на основе глицерина и изофталевой к-ты получают с той же жирностью (60—65%), что и пентафталевые.[12, С.36]

... 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. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
2. Рагулин В.В. Технология шинного производства Изд.3 1981г, 1981, 263 с.
3. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
4. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
5. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
6. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
7. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
8. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
9. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
11. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
14. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
15. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.

На главную