На главную

Статья по теме: Позволяет применять

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Это позволяет применять стеклообразные полимеры в качестве конструкционных материалов, изготовляя из них детали, работающие в условиях заданных деформаций или напряжений. Если стеклообразный полимер деформирован на определенную величину,, но меньшую, чем деформация, соответствующая пределу вынуж-[4, С.150]

Отсутствие адгезии к пластическим массам позволяет применять кремнийорганические резины для производства транспортерных лент и ремней, при изготовлении различных прессов, для обкладки металлических цилиндров. Прессовочные цилиндры, используемые для[12, С.368]

Довулканизация при температурах 100—120°С позволяет применять на этой стадии непрерывные процессы, в том числе с использованием нетрадиционных способов обо грен а, например СВЧ-энергии.[5, С.178]

Высокая адгезия акрилатных каучуков к стеклу, алюминию, стали, хлопчатобумажным тканям, найлону позволяет применять их для покрытий и для шпредингования тканей, готовить клеи, выдерживающие высокие температуры. Кроме того, акрилатные каучуки хорошо совмещаются с ацетилцеллюлозой и различными синтетическими смолами. Полученные комбинированные покрытия характеризуются высокой стойкостью к УФ-лучам и хорошим сопротивлением истиранию.[1, С.395]

Применение фторированных соединений бора в качестве катализаторов [44—46] повышает выход дифениламина и увеличивает срок службы катализатора. Метод позволяет применять анилин, содержащий воду; температура реакции 300 —ЗБО "С.[6, С.47]

В техническом 4-амшгсдифсниламинс (АДФЛ), полученном восстановлением 4-питрозодифенил амина сульфидами, обычно присутствуют нежелательные и трудноудаляемые соединения серы. Это не позволяет применять такой 4-амиподифениламин во многих промышленных процессах (прежде всего, п реакциях восстанови-тельного алкилирования) из-за отравления гидрирующих катализаторов соединениями серы (известно, что катализаторы, содержащие палладий и платину, отравляются даже следами сернистых соединений). Примеси обычно представляют собой смесь неорганических соединений серы (сульфиды) и свободной серы, хотя могут присутствовать и некоторые органические вещества, например ар и л меркаптаны.[6, С.93]

К ряде современных станков для сборки покрышек радиальной конструкции предусмотрены узлы для сборки брекерных браслетов непосредственно перед испольлонапием, что уменьшает об-ьемы транспортировок и позволяет применять при сборке свежейзго-тонленные браслеты.[5, С.99]

Из-за разрыва химической связи возникают ненасыщенные валентности в виде свободных радикалов, которые при низких температурах не вступают в химические реакции. Наличие в свободном радикале неспаренных электронов позволяет применять метод ЭПР.[3, С.324]

Рукава высокого давления с металлонавивкой, превосходящие оплеточные по надежности при динамических нагрузках, выпускают диаметрами от 16 до 32 мм на рабочие давления до 30 МП а. Отсутствие перегибов проволоки в каркасе, собираемом путем навивки, позволяет применять проволоку из более прочной и хрупкой'стали и изготовлять рукава, рассчитанные на большие статические напряжения. Однако рукава с металлонавивкой характеризуются большими показателями жесткости и радиуса изгиба, так как при изгибе в зоне растяжения увеличиваются расстояния между проволоками навивки, что может привести к разрушению наружного резинового слоя. По этим причинам рукава навивочной конструкции составляют примерно 'Д общего выпуска рукавов высокого давления.[5, С.245]

Перспективным латексом для пропиточных составов является БНК-5/1,5, пол у чаем Eii и со полимеризацией бутадиена, нитрила акриловой кислот)»! и мета кр иловой кислоты в соотношении 93,5:5:1,5. Сочетание в одном полимере нитрильных (с третичным атомом азота) и карбоксильных групп позволяет применять БНК-5/1,5 без смешения с другими латексами. В результате взаимодействия нитрильных групп с каучуком резины и активными группами модификаторов достигается высокая концентрации прочных и лабильных связей в контакте адгезив -- резина. По прочности связи в системе корд адгезив — резина латексы можно расположить в ряд: ДМБ11-1 ОХ + СКД- К БНК-5/1,5 < ДМВП-ЗХ -(-СКД-1 ж ДСВП-154 СКД-1 (табл. 10).[5, С.31]

Пентаэритрит, содержащий в молекуле равноценные первичные спиртовые группы, реагирует с двухосновными кислотами более энергично, чем глицерин, поэтому гелеобразование в этом случае наступает на более ранней стадии протекания реакции. Для предотвращения гелеобразования полипентаэритритфталаты модифицируют. Более высокая функциональность пентаэритрита по сравнению с глицерином позволяет применять для модификации алкидных полимеров масла в значительно больших количествах, заменять высыхающие масла (подсолнечное, соевое) полувысыхающими и даже невысыхающими, что придает покрытиям на основе таких полимеров значительно большую эластичность. Скорость высыхания модифицированных алкидных полимеров является функцией содержания в них ненасыщенной кислоты. Для ускорения высыхания к ним прибавляют сиккативы.[11, С.86]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
3. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
4. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
5. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
6. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
7. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
8. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
9. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
10. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
11. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
12. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
13. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
14. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
15. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
16. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
17. Малышев А.И. Анализ резин, 1977, 233 с.
18. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
19. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
20. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
21. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
22. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
23. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
24. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
25. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
26. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
27. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
28. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
29. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
30. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
31. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
32. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
33. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
34. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
35. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
36. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
37. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
38. Гастров Г.N. Конструирование литьевых форм в 130 примерах, 2006, 333 с.
39. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
40. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
41. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
42. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
43. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
44. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
45. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
46. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
47. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.
48. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную