На главную

Статья по теме: Прочности сцепления

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Рис. 15. Зависимость прочности сцепления (FT) медного покрытия от скорости травления АБС-пластика при 70 °С в насыщенных СгО3 растворах серной кислоты. Кружками отмечены данные при 30-минутном травлении (при перетравлива-нии они закрашены), а треугольниками — при оптимальной продолжительности травления. Цифрами указана концентрация серной кислоты[8, С.46]

Толщина слоя различна для каждого полимера и зависит от прочности сцепления между полем и макромолекулами и присущего им коэффициента диффузии. Слой, который течет вдоль канала (рис. 4.10), имеет параболический профиль, причем скорость жидкости наибольшая вблизи центра канала. Макромолекулы[7, С.88]

Рис. 14. Зависимость скорости травления (и) ЛБС-пластика при 70 °С и прочности сцепления медного покрытия с травленой поверхностью от концентрации серной кислоты в насыщенных СгО3 растворах травления[8, С.45]

Если этот же сорт кинетических единиц имеет распределение по размерам или по прочности сцепления в различных частях структуры, то релаксационный процесс характеризуется спектром времен релаксации с выделением «главного» времени релаксации, которому соответствует максимум. Если же имеется еще и набор различных по природе кинетических единиц, качественно отличных друг от друга, то наблюдается набор механизмов релаксации, которые на рис. 1. 18 представлены набором полос и максимумов.[2, С.59]

При травлении АБС-пластиков хромовой смесью наблюдается линейная зависимость прочности сцепления с протравленной поверхностью от линейной скорости травления (мкм/с) или от корня квадратного скорости убыли массы на квадратный сантиметр поверхности (рис. 15). Похожие закономерности прочности сцепления от скорости травления наблюдаются и для некоторых других пластмасс (полипропилена, полиэтилена). По-видимому, это связано[8, С.45]

С учетом экспериментально обнаруженного влияния пяти факторов — содержания примеси, степени сшивки, легкости образования кристаллита, прочности сцепления системы наполнитель—матрица и присутствия различных фаз — на природу и интенсивность образования свободных радикалов можно сделать следующие выводы: все пять факторов стремятся увеличить кажущуюся плотность сшивки и уменьшить растяжимость сегментов цепи между сшивками. Таким образом они повышают эффективность действия сил при заданной деформации, а также[1, С.219]

Шлегель[1567] предлагает для защиты от коррозии применять покрытия на основе неопрена. В качестве наполнителя рекомендуется слюда и т. п. Для повышения прочности сцепления следует предварительно грунтовать поверхность.[12, С.669]

Травление — операция в технологии подготовки поверхности пластмасс, в ходе которой изменяются ее микроструктура и химические свойства, приводящие к увеличению прочности сцепления наносимых на нее покрытий.[8, С.62]

Среди многочисленных аппретирующих веществ, применяемых для повышения адгезии, имеются также и полимерные аппреты. Их использование в большинстве случаев способствует значительному увеличению прочности сцепления связующего со стеклом. Так, применение для обработки поверхности стеклянного волокна аппретов на основе фено.лонеопреновой смолы или комбинации полимеров с винильными группами и синтетических каучуков приводит к возникновению адгезионной связи между стеклом и полиэфиром, прочность которой намного превышает прочность химической связи аппретов со стеклянным волокном.[9, С.258]

Стойкость металлизированных пластмасс к колебаниям температуры зависит от разности коэффициентов теплового расширения пластмассы и металлического покрытия, от соотношения толщины детали и покрытия, от прочности сцепления и структуры промежуточного слоя, а также от внутренних напряжений в металлическом покрытии. Поэтому коэффициент теплового расширения пластмасс стараются уменьшить путем введения минеральных наполнителей. Наиболее удачные решения позволяют получить изделия, выдерживающие несколько сот попеременных окунаний в горячую и холодную воду без появления дефектов.[8, С.23]

В качестве материала для торпед был выбран сплав CuCrZr (№ 2.1293). Чтобы избежать химического взаимодействия меди с полипропиленом, торпеды были подвергнуты химически твердому никелированию [4], а затем для более лучшей прочности сцепления покрыты тонким слоем хрома[11, С.121]

... 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. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
2. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
3. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
4. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
5. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
6. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
7. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
8. Шалкаускас М.И. Металлизация пластмасс, 1983, 64 с.
9. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
10. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства, 1988, 160 с.
11. Гастров Г.N. Конструирование литьевых форм в 130 примерах, 2006, 333 с.
12. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
13. Лельчук В.А. Поверхностная обработка пластмасс, 1972, 184 с.

На главную