На главную

Статья по теме: Позволяют использовать

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Отличные антикоррозионные свойства позволяют использовать фторопласт-4М в химической промышленности для аппаратов, теплообменников, ректификационных колонн, насосов, труб, вентилей, клапанов, уплотнений, облицовочных трубок, прозрачней лабораторной посуды и др. Тонкостенные трубки, полученные экструзией из фторопласта-4МБ, применяют в теплообменной аппаратуре для подогрева или охлаждения высокоагрессивных жидкостей при температурах от —200 до +290 °С.[13, С.154]

Стеклопластики на основе полиэфирных связующих позволяют использовать при переработке метод контактного формования. Используются стирольный раствор диэтиленгликольмалеината (ДС 50, ДС 70) или полиэфиракрилатной смолы (КС-1, КС-2). На основе полиэфирных смол контактного типа получают пластики при давлении 0,07-0,3 МПа не только горячего (140-150 °С), но и холодного отверждения. Формование изделий из полиэфирных армированных пластиков практически не сопровождается выделением летучих.[14, С.72]

Низкая газопроницаемость и хорошие прочнЪстные свойства позволяют использовать мембраны из ПТФХЭ в клапанах и' измерительных приборах. В частности, иепористые мембраны из этого полимера применяют для выделения гелия из смесей, содержащих кислород, азот, окись углерода [59, с. 15].[11, С.67]

Хорошие диэлектрические свойства в широком интервале температур позволяют использовать ТО PAS® в виде пленки при изготовлении конденсаторов. Весьма перспективно применение ТО PAS® в медицинских целях и как упаковочного материала для влагочувствительных продуктов.[20, С.41]

В тех случаях, где рабочие температуры и обрабатываемый материал позволяют использовать натуральный каучук, замена последнего полиуретаном обеспечивает увеличение срока службы и производительности.[5, С.237]

Низкий коэффициент трения и высокая износоустойчивость полипропилена позволяют использовать этот перспективный мате-риал для конструкционных и других целей в машиностроительной промышленности, в том числе и там, где химическая стойкость имеет второстепенное значение. Из полипропилена изготовляют, в частности, детали текстильного оборудования (бобины, сепараторы, веретена), вентиляторов, пылесосов, полотеров, холодильников, колпаки и винты машин для стрижки газонов и т. д. [8]. Применение его для этих целей вполне обоснованно: вентиляторы с полипропиленовыми деталями создают меньше шума и более стойки к вибрации, чем металлические, к тому же они более безопасны[3, С.299]

Процессы деструкции трехмерных полимеров (природных и синтетических) позволяют использовать их в качестве новых пленкообразователей. Так, в результате вибрационного измельчения коллагена, кератина, а также других полимеров образуются растворимые фракции, представляющие собой хорошие пленкообразователи.[23, С.350]

Четкие тепловые эффекты, наблюдаемые при нагревании или охлаждении полимеров в областях фазовых превращений, позволяют использовать дифференциально-термический анализ для изучения этих превращений. Толчинский с сотрудниками [39] дифференциально-термическим методом определяли содержание в образце аморфных фракций по площади пика на кривой охлаждения полипропилена (рис. 5.14, 5.15), Ки [35] и Нечитайло[3, С.111]

Вулканизаты твердых тиоколов имеют сравнительно низкие физико-механические свойства. Хорошие бензо- и влагостойкость, а также газонепроницаемость позволяют использовать твердые тиоколы для изготовления шлангов и прокладок, работающих в среде растворителей и топлив. Эластичные тиоколы применяют также в качестве вулканизующих агентов для каучуков общего назначения.[7, С.274]

Разработаны приближенные методы расчета смесительного воздействия, основанные на замене реального полимера модельной ньютоновской жидкостью. Эти методы позволяют использовать результаты лабораторных исследований для расчетов режимов высокопроизводительного производственного оборудования.[17, С.372]

Разработаны приближенные методы расчета смесительного воздействия, основанные на замене реального полимера модельной ньютоновской жидкостью. Эти методы позволяют использовать результаты лабораторных исследований для расчетов режимов высокопроизводительного производственного оборудования.[18, С.397]

... 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. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
3. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
4. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
5. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
6. Андрашников Б.И. Интенсификация процессов приготовления и переработки резиновых смесей, 1986, 225 с.
7. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
8. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
9. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
10. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
11. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
12. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
13. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
14. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
15. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
16. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
17. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
18. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
19. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства, 1988, 160 с.
20. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
21. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
22. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
23. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
24. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
25. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
26. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
27. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
28. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
29. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
30. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
31. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
32. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
33. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
34. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную