На главную

Статья по теме: Радиационной стойкости

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Как указывалось в начале этой главы, почти все выполненные до сих пор исследования, касающиеся действия излучений на диеновые полимеры, носят в основном прикладной характер. В уже упоминавшейся работе Чарлзби проведено более детальное исследование. Другим тщательно выполненным исследованием является работа Борна [49] (стр. 73), которая нами до сих пор подробно не обсуждалась. Целью этой работы являлось прежде всего повышение радиационной стойкости каучуков. В работе Борна изучались не только обычные кривые растяжения вулканизованных эластомеров, но использовался также метод релаксации напряжения, предложенный Тобольским (стр. 76). Если не происходит изменения размеров образцов, этот метод позволяет определять степень протекания деструкции цепей независимо от процесса сшивания. Вулканизаты натурального каучука, наполненные сажей и ненаполненные, релакси-руют под действием 1-излУчения- Напряжение уменьшается до 44% его первоначального значения при облучении в вакууме дозой 74 мегафэр. При облучении в присутствии воздуха напряжение при той же дозе составляет только 4% его начального значения. Для вулканизатов сополимера бутадиена с акрило-нитрилом наблюдается такой же процесс релаксации, который, однако, происходит медленнее. Для неопрена найдены лишь небольшие изменения напряжения, в то время как для GR-S и полибутадиена обнаружено заметное его возрастание. Это последнее наблюдение показывает, какого рода ошибки и неточности могут происходить в интерпретации результатов измерений релаксации напряжения в том случае, если в результате облучения меняется масса и размеры образцов. Представляется маловероятным, чтобы количество элементов, создающих напряжение в полибутадиене и GR-S, возрастало в равновесных условиях; по-видимому, в действительности в процессе облучения изменяются размеры образцов. Поэтому скорость деструкции, вероятно, вообще выше, чем найденная по этому методу, если только не внесены поправки для учета изменения размеров.[3, С.184]

Якова Л. П., Т а у б м а н А. Б., Исследование радиационной стойкости вы-сокополимеров, II. О роли газообразования при разрешении полимеров, Сб., Действие ионизирующих излучений на неорганические и органические системы, Изд. АН СССР, 1958, стр. 314.[3, С.281]

Т а у б м а н А. Б., Я н о в а Л. П., Исследование радиационной стойкости вы-сокополимеров, I. Влияние излучения на диффузионную проницаемость, Сб., Действие ионизирующих излучений на неорганические и органические системы, Изд. АН СССР, 1958, стр. 307.[3, С.280]

Специфич. особенность парамагнитных полиэлектролитов, способных к ионному и (или) электронному обмену, помимо их термич., химич., радиационной стойкости и электропроводности, заключается в том, что их обменная способность благодаря трансформирующему влиянию цепи полисопряжения в значительной степени зависит от состава и структуры основной цепи и боковых групп макромолекулы. В аценовом ряду (VIII, R = Н) окислительный потенциал уменьшается с увеличением мол. массы и, следовательно, длины цепи сопряжения.[4, С.500]

Специфич. особенность парамагнитных полиэлектролитов, способных к ионному и (или) электронному обмену, помимо их термич., химич., радиационной стойкости и электропроводности, заключается в том, что их обменная способность благодаря трансформирующему влиянию цепи полисопряжения в значительной степени зависит от состава и структуры основной цепи и боковых групп макромолекулы. В аценовом ряду (VIII, R = Н) окислительный потенциал уменьшается с увеличением мол. массы и, следовательно, длины цепи сопряжения.[8, С.498]

Помимо силоксановых, существуют также след, крем-нийорганические эластомеры: 1) полиариленсилоксаны, к-рые превосходят силоксановые по прочностным свойствам, тепло- и радиационной стойкости; 2) полиоргано-алкиленсиланы; в отличие от силоксановых, эти полимеры не обладают склонностью к гетеролитич. деструкции основной цепи; 3) полиэлементоорганосилоксаны; нек-рые из этих полимеров, напр, борсилоксановыс, обладают высокой аутогезией (о структуре макромолекул эластомеров этих трех классов см. К ремнийорганические полимеры)] 4) поликарбораниленсилоксаны; в главной цепи макромолекулы этих термостойких полимеров наряду с атомами кислорода содержатся остатки кар-борана — продукта взаимодействия декаборана В10Н14 с ацетиленом или его производными.[7, С.573]

Помимо силоксановых, существуют так» е след, крем-нийоргаппческие эластомеры: 1) полиарил знсилоксапы, к-рые превосходят сшюксановые по прочностным свойствам, тепло- п радиационной стойкости; 2] полиоргано-алкнлепсилапы; в отличие от снлоксановых, ;mi полимеры не обладают склонностью к гетеролитич. деструкции основной цени; 3) нолиэлемептоорганосилоксапы; нск-рые из этих полимеров, напр, борсшюксановьк, обладают высокой аутогезней (о структуре макромолекул эластомеров этих трех классов см. Кремнийорганические полилеры); 4) полпкарборанпленсшюксап:,!; в главной цепи макромолекулы этих термостойкие полимеров наряду с атомами кислорода содержатся остатки кар-борана — продукта взаимодействия декаборана В10Н14 с ацетиленом пли его производными.[5, С.576]

Изучение деструкции поливинилхлорида под влиянием у- и других видов ионизирующего излучения286"290 имеет большое значение вследствие интенсивного развития ядерной техники и возникшими в связи с этим проблемами радиационной стойкости пластмасс, а также широкими возможностями применения ионизирующих излучений для модификации свойств полимеров29'-301.[9, С.484]

Известно [68, с. 145, 248; 69], что наиболее радиационно-стойкими полимерными материалами являются уретановые эластомеры. Это связано с их структурными особенностями и, в частности, наличием в основной цепи достаточно высокой концентрации ароматических ядер, способных рассеивать энергию излучения и, тем самым, оказывать «защитное» действие на прилегающие участки макромолекулы уретана. В табл. 41 приведена сравнительная оценка свойств резин повышенной радиационной стойкости на основе различных каучуков.[6, С.92]

Происходящие в результате внешних воздействий изменения молекулярного и надмолекулярного строения ПЭВД приводят к ухудшению его физико-механических и диэлектрических свойств. Постепенно теряется эластичность, падают относительное удлинение и прочность при разрыве, появляется и усиливается хрупкость, растут диэлектрические потери, уменьшается электрическое сопротивление, снижается стойкость к действию различных химических соединений. Происходит старение полимера. Для его замедления и ослабления успешно применяются различные стабилизаторы, предназначенные для повышения термостабильности, светостойкости, радиационной стойкости. Изучению процессов старения ПЭВД и его стабилизации посвящено большое число работ [65, 67,164-167].[1, С.165]

чении порошков увеличиваются размеры кристаллитов и степень кристалличности, т. е. происходит радиационный отжиг, а облучение блочных неориентированных образцов с кристаллитами а-формы, наоборот, приводит к уменьшению размеров кристаллитов и степени кристалличности; при дозе более 10 МДж/кг (1000 Мрад) образцы почти полностью становятся аморфными [164]. После облучения дозами 5 МДж/кг (500 Мрад) и более обнаружен фазовый а —>• ^-переход в образцах ПВДФ с а-структурой. Образующиеся при этом (3-кристал-литы имеют более высокую температуру плавления, чем исходные а-кристаллпты, , что свидетельствует о более высокой радиационной стойкости р-формы и связано с меньшей плотностью дефектов в цепях ПВДФ с вытянутой конформацией по сравнению со свернутой [164].[2, С.87]

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. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
2. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
3. Бовей Ф.N. Действующие ионизирующих излучений на природные и синтетические полимеры, 1959, 296 с.
4. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 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. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную