На главную

Статья по теме: Позволяет увеличить

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Направленное структурообразование не только позволяет увеличить модуль упругости при растяжении; с его помощью удается существенно увеличить прозрачность и температуропроводность полимеров. Так, подвергая образцы ПЭВП экструзионной вытяжке[1, С.46]

Регулирование параметров вискозы и осадительной ванны позволяет увеличить толщину оболочки и тем самым повысить структурную однородность волокна и добиться значительного улучшения его физико-механических характеристик. Однако, получение полностью структурно-однородного волокна, имеющего по всему поперечному сечению структуру оболочки, удалось осуществить[18, С.221]

Желатинизацию и вулканизацию изделий проводят в среде пара, что позволяет увеличить производительность оборудования на 25—40 % и улучшить качество пенорезины благодаря равномерному и быстрому прогреву смеси.[5, С.63]

Введение в прядильный р-р или расплав перед формованием специальных термостабилизаторов позволяет увеличить ресурс работы волокон из поли-в-капроамида и полиэфирных волокон при 120 — 150°С, однако предельную температурную границу их эксплуатации они не повышают.[24, С.315]

Введение в прядильный р-р или расплав перед формованием специальных термостабилизаторов позволяет увеличить ресурс работы волокон из поли-е-капроамида и полиэфирных волокон при 120—150°С, однако предельную температурную границу их эксплуатации они не повышают.[29, С.315]

Выше были описаны двухчервячные прессы с коническими червяками. Такая конструкция червяков позволяет увеличить межадентровое расстояние со стороны привода машины. Однако поскольку угол между осями червяков у таких машин слишком мал, значительно увеличить размеры подшипников не удается.[32, С.135]

Совмещение операций экструзии и смешения ПВБ с пластификатором, применение плоскощелевых головок и матирование пленки позволяет увеличить производительность технологической линии и улучшить качество готового продукта. На рис. 8.2 представлена принципиальная схема призводства пленки бутвэл, используемой для изготовления автомобильных триплексов.[16, С.149]

Сополимеры типа А-15, несмотря на их плохую совместимость с др. полимерами, иногда комбинируют с синтетич. смолами, что позволяет увеличить концентрацию пленкообразующего, а также повысить адгезию и улучшить декоративные свойства покрытий. Для этой цели применяют, в частности, алкидные смолы (чаще всего тощие и средней жирности высыхающие глифталсвые, а также лучше совместимые с сополимером А-15 алкидно-акриловые смолы) в количестве ~50% в расчете на массу сополимера. При пленкообразова-нии материалов, содержащих алкидную смолу, идут окислительно-полимеризационные процессы, в результате к-рых получают частично отверждающиеся покрытия. При модификации сополимера А-15 алкидными смолами химстойкость покрытий (особенно в щелочных средах) сни?кается. Покрытия, хорошая адгезия к-рых сочетается с высокой химстойкостью, образуются при совмещении сополимера А-15 с низкомолскулярными эпоксидными смолами. Применяя для отверждения последних олигоамиды, получают материалы, жизнеспособность к-рых сохраняется в течение нескольких сут.[24, С.411]

Сополимеры типа А-15, несмотря на их плохую совместимость с др. полимерами, иногда комбинируют с синтетич. смолами, что позволяет увеличить концентрацию пленкообразующего, а также повысить адгезию и улучшить декоративные свойства покрытий. Для этой цели применяют, в частности, алкидные смолы (чаще всего тощие и средней жирности высыхающие глифталевые, а также лучше совместимые с сополимером А-15 алкидно-акриловые смолы) в количестве ~50% в расчете на массу сополимера. При пленкообразова-нии материалов, содержащих алкидную смолу, идут окислительно-полимеризационные процессы, в результате к-рых получают частично отверждающиеся покрытия. При модификации сополимера А-15 алкидными смолами химстойкость покрытий (особенно в щелочных средах) снижается. Покрытия, хорошая адгезия к-рых сочетается с высокой химстойкостью, образуются при совмещении сополимера А-15 с низкомолекулярными эпоксидными смолами. Применяя для отверждения последних олигоамиды, получают материалы, жизнеспособность к-рых сохраняется в течение нескольких сут.[29, С.411]

В частности, тетрабутоксититан и полибутилтитанат используются как компоненты теплостойких красок. Так, применение полибутилтитаната позволяет увеличить коррозионную стойкость окрашенной стали в условиях высокой влажности. Наиболее подходящим для использования в теплостойких красках является продукт гидролиза тетрабутоксититана водой.[10, С.379]

Концентрация ПВА-лака при поточном методе омыления должна быть максимальной и ограничивается лишь условиями его транспортировки. Это позволяет увеличить количество загружаемого в реактор метанола для лучшего распределения в нем щелочи и создания наиболее благоприятных условий омыления .первой порции ПВА.[16, С.97]

... 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. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
2. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
3. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
4. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
5. Мухутдинов А.А. Альбом технологических схем основных производств резиновой промышленности, 1980, 72 с.
6. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
7. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
8. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
9. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
10. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
11. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
12. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
13. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
14. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
15. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
16. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
17. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
18. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
19. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
20. Шатенштейн А.И. Практическое руководство по определению молекулярных весов и молекулярно-весового распределения полимеров, 1964, 188 с.
21. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
22. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
23. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
24. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
25. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
26. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
27. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
28. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
29. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
30. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
31. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
32. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.
33. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную