На главную

Статья по теме: Применения наполнителей

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Эффект от применения наполнителей наблюдается только при значительном количестве их в резиновой смеси, поэтому они применяются в больших дозировках, от 15—20 до 100%, а иногда и более 100% от массы каучука. Наполнители различным образом влияют на свойства резины.[1, С.147]

Литьевые эластомеры превосходят вальцуемые по механич. свойствам и не требуют применения наполнителей. Типичные У. э. этого типа — вулколла-ны (табл. 5) получают взаимодействием полиэтилен-адипината, низкомолекулярных диолов (или триолов, напр, вулколлан 18/40) и 1,5-нафтилендиизоцианата.[4, С.343]

Литьевые эластомеры превосходят вальцуемые по механич. свойствам и не требуют применения наполнителей. Типичные У. э. этого типа. — вулколла-ны (табл. 5) получают взаимодействием полиэтилен-адипината, низкомолекулярных диолов (или триолов, напр, вулколлан 18/40) и 1,5-нафтилендиизоцианата.[9, С.343]

Перекисные резины не усиливаются наяолнителями кислого характера [2, 4]. Поэтому лр.и составлении рецептуры резин с перекисями в качестве вулканизующего агента следует избегать (применения наполнителей, имеющих ipH^7, так .как они вызывают .разложение перекисей ло ионному [механизму и лодавляют про-[2, С.126]

Н аполнители. При изготовлении смесей на основе Б. применяют сажи, минеральные наполнители и их комбинации. Способность Б. к кристаллизации при растяжении обусловливает получение вулканизатов с высокой прочностью без применения наполнителей. При введении наполнителей в Б. с ненасыщенностью до 1,5 мол.% прочность вулканизатов (в сравнении с прочностью ненаполненных) не изменяется пли снижается. В Б. с ненасыщенностью свыше 2 мол.% наполнители более эффективны. При использовании газовых канальных саж, а также саж типа ISAF, HAF получают вулканизаты с наибольшей прочностью при растяжении. Сажи всех типов повышают модуль, со-[7, С.175]

Н а п о л н и т е л и. При изготовлении смесей на основе Б. применяют сажи, минеральные наполнители и их комбинации. Способность Б. к кристаллизации при растяжении обусловливает получение вулканизатов с высокой прочностью без применения наполнителей. При введении наполнителей в Б. с ненасыщенностьто до 1,5 мол.% прочность вулканпзатов (в сравнении с прочностью ненаполнонных) пе зтзменяетсн или снижается. В Б. с непасыщенпостью свыше 2 мол.% наполнители более эффективны. При использовании газовых канальных саж, а также саж типа ISAF, HAF получают вулканизаты с наибольшей прочностью при растяжении. Сажи всех типов повышают модуль, со-[5, С.178]

Если же, условия эксплуатации не вызывают необходимости использования морозостойкого полиуретана, то для таких деталей может быть успешно применен полиуретан СКУ-7. Изделия из полиуретана СКУ-7 могут быть получены методом литья (СКУ-7Л) или прессования (СКУ-7П). Модификация свойств полиуретана СКУ-7П достигается путем применения наполнителей. На основе наполненного полиуретана СКУ-7П получены изделия с твердостью 70—80.[6, С.159]

Микрогетерогенная структура полученной таким образом системы характеризуется весьма интересным комплексом физико-химических и механич. свойств, в основном обусловленных наличием связанных с полимерными цепями сетчатых образований заданной химич. структуры, играющих роль активного наполнителя-модификатора. Так, взаимодействие каучуков с олиго-эфиракрилатами позволяет получать высокопрочные резины без применения наполнителей. Такие резины превосходят стандартные по стойкости к тепловому старению, динамич. выносливости, диэлектрическим и ряду др. свойств и характеризуются меньшими гистере-зисными потерями. Кроме того, введение в каучуки 10—50% (от массы эластомера) жидкого термореактивного олигоэфиракрилата в 5—7 раз снижает вязкость смеси, что резко облегчает переработку и позволяет создать более рациональные методы формования резиновых изделий.[8, С.135]

Микрогетерогенная структура полученной таким образом системы характеризуется весьма интересным комплексом физико-химических и механич. свойств, в основном обусловленных наличием связанных с полимерными цепями сетчатых образований заданной химпч. структуры, играющих роль активного наполнителя-модификатора. Так, взаимодействие каучуков с олиго-эфиракрилатами, позволяет получать высокопрочные резины без применения наполнителей. Такие резины превосходят стандартные по стойкости к тепловому старению, динамич. выносливости, диэлектрическим и ряду др. свойств и характеризуются меньшими гистере-зисными потерями. Кроме того, введение в каучуки iO — 50% (от массы эластомера) жидкого термореактивного олигоэфиракрилата в 5 — 7 раз снижает вязкость смеси, что резко облегчает переработку и позволяет создать более рациональные методы формования резиновых изделий.[3, С.137]

Особенности применения наполнителей................ 168[1, С.6]

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАПОЛНИТЕЛЕЙ[1, С.168]

... 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. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
2. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
3. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
4. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
5. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
6. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
7. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную