На главную

Статья по теме: Позволяют применять

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Преимущества СКЭПТ позволяют применять его в шинной, резинотехнической, кабельной и других отраслях промышленности. Например, введение в состав автокамерных смесей на основе БК до 15 масс. ч. СКЭПТ значительно повышает напряжение сдвига в начале процесса смешения за счет увеличения вязкости среды, что улучшает качество распределения БК в смеси и способствует сокращению продолжительности формирования смеси [10].[7, С.186]

Экономические соображения не позволяют применять эти полу-ндеальные полимеры на практике, однако данные, полученные при изучении их, неоценимы для более углубленного понимания и модификации материалов, имеющих практический интерес. Поэтому исследование химии идеальных соединений носит отнюдь не чисто академический характер, а направлено на усовершенствование как самого полимера, так и технологии его производства.[4, С.28]

Свойства непластифицированного поливинилхлорида не позволяют применять его для прядения из расплава, поскольку он подвержен разложению при температуре, необходимой для прядения. К тому же растворимость его недостаточно велика, чтобы проводить сухое прядение. Имеется возможность модифицировать свойства гюлининилхлорида сополимеризаинсй или последующей химической обработкой. Одним из способов, позволяю и:их получать растворимый в ацетоне полимер, который можно превращать в волокна методом сухого прядения, :вляется дополнительнее хлорирование полнвинилхло-рида. Большое количество волокон этого типа производилось и использовалось в Германии во время второй мировой воины, но продукт был не очень прочным и легко разлагался [33, 66].[2, С.206]

Высокая стойкость к старению, влаго- и озоностойкость позволяют применять кремнийорганические резины в осветительных и сигнализационных аппаратах и электроустановках специального назначения, как герметизирующие уплотнители в метеорологических аппаратах и в светильниках для аэродромов, как различные амортизаторы и т. д.[5, С.368]

Дисперсные и структурные характеристики, а также другие свойства суспензионного ПВХ позволяют применять при его сушке различные типы сушильных аппаоаторв, в частности одно- и двухступенчатые пневматические сушилки (прямотрубные, спиральные, вихревые), одно- и двухступенчатые сушилки кипящего cnosf, барабанные, а также комбинированные сушильные установки, сочетающие принцип двухступенчатой сушки: пневмотруба - барабан, 'пневмотруба -кипящий слой. Такое многообразие аппаратурного оформления обусловлено, во-первых, тем, что, как будет показано ниже, суспензионный ПВХ относится к дисперсным материалам гидродинамически переходного типа и его можно сравнительно легко высушивать во многих типах сушилок, и во-вторых, сложившимися тенденциями и традициями у разработчиков разных стран и фирм, а также их стремлением улучшить технико-экономические показатели стадии сушки ПВХ. В последние 10-15 лет выявились определенные направления в развитии сушильной техники для суспензионного ПВХ, обусловленные специфическими требованиями к качеству продукта, требованиями экологической чистоты производств ПВХ, безотходности и энергосбережения на стадии сушки.[9, С.99]

Ряд выдающихся свойств ПВДФ наряду со способностью легко перерабатываться в изделия всеми способами на обычном оборудовании позволяют применять его в разных отраслях техники.[10, С.89]

В виде различных деталей (панелей, цоколей радиоламп, муфт, переключателей и др.) они используются в электротехнике. Низкая газопроницаемость и хорошие прочностные свойства позволяют применять их в качестве мембран в клапанах и измерительных приборах.[13, С.184]

По диэлектрическим и механическим свойствам, водо- и теплостойкости МФС уступают ФФС, но они бесцветны, светостойки и прозрачны, благодаря чему способны окрашиваться во всевозможные цвета светлых оттенков. Повышенные адгезионные свойства позволяют применять МФС для изготовления клеящих композиций, лаков и слоистых пластиков. Некоторые виды МФС способны сочетаться с резольными и алкидными смолами, образуя композиции, пригодные для технических назначений.[6, С.187]

Из анализа этого примера следует, что постулированная в работе [15, с. 425] зависимость получается из общих термодинамических закономерностей. Однако сделанные при этом допущения (пренебрежение обратимых высокоэластической или вынужденно-эластической деформаций, малые значения деформаций) позволяют применять полученные выводы только к полимерным телам, сильно ориентированным вдоль действия внешней механической силы.[11, С.265]

В начальный период развития промышленности пластмасс быстрое старение хлорсодержащих полимеров делало их применение в технике практически невозможным. В результате множества проведенных впоследствии исследований были открыты стабилизаторы, которые, хотя и не решают вопроса полностью, все же позволяют применять эти полимеры наряду с более стабильными по своей природе материалами.[16, С.229]

В виде различных деталей (соединительных вставок, панелей радиоламп, каркасов катушек, электронных деталей) ПТФХЭ используют в электротехнике и электронике. Высокие значения объемного электрического сопротивления, электрической прочности и сохранность электрических свойств в условиях повышенной влажности позволяют применять его в качестве диэлектрика в особо ответственных назначениях. Изоляция из стекловолокна, пропитанного ПТФХЭ, может быть использована при производстве специальных кабелей для авиационной[10, С.67]

... 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. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
2. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
3. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
4. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
5. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
6. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
7. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
8. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
9. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
10. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
11. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
12. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 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. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
16. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
17. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
18. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
19. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
20. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
21. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
22. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.
23. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную