На главную

Статья по теме: Растяжении ненаполненных

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

При растяжении ненаполненных кристаллизующихся резин возникающие кристаллиты играют такую же роль, как и частицы наполнителя, но поверхностная сорбция здесь заменяется упаковкой на поверхностях кристаллитов полимерных цепей из аморфной фазы. Малое влияние активных наполнителей на прочность кристаллизующихся резин (см. табл. 9) обусловлено тем, что при растяжении в резине возникает большое количество кристаллитов, близкое к оптимальному числу частиц активного наполнителя. Поэтому введение активного наполнителя лишь незначительно повышает прочность, а при больших количествах может[2, С.196]

При растяжении ненаполненных вулканизатов вследствие их неоднородности наблюдается неоднородное распределение напряжений. То же самое происходит и при растяжении наполненных вулканизатов, но в этом случае распределение напряжений оказывается более равномерным, потому что в местах перенапряжений разрушаются связи каучук — сажа.[3, С.216]

Свойства вулканизатов. Способность И. к. к кристаллизации обусловливает высокую прочность при растяжении ненаполненных вулканизатов на их основе. С увеличением содержания в И. к. звеньев 1,4-транс и 3,4 ухудшаются прочность при-^растяжении, эластичность, тепло-, температуро- и /морозостойкость их вулканизатов. Ненаполиенные и наполненные вулканизаты смесей из И. к. (табл. 4) равноценны^ вулканизатам аналогичных смесей и<5 натурального каучука по большинству механич. свойств. Для наполненных резин из И. к. характерны более низкие модули при растяжении и эластичность по отскоку и большее теплообразование при многократном сжатии, чем для наполненных резин на основе натурального каучука.[6, С.410]

Свойства вулкаиизатов. Физико-механич. свойства вулкаиизатов Б. в значительной степени определяются типом полимера. Напр., прочность при растяжении ненаполненных вулканизатов повышается при увеличении вязкости по Муни и уменьшении ненасыщенности Б. Существенный недостаток вулканизатов Б.— низкая эластичность; при повышении темп-ры до 100° С эластичность возрастает, приближаясь к эластичности вулканизатов бутадиен-стирольного каучука. Для вулканизатов Б. характерны большое теплообразование при динамич. воздействиях и высокие остаточные деформации.[6, С.177]

Свойства вулканизатов. Механич. свойства вулканизатов X. к. определяются типом полимера (табл. 1). Кристаллизация X. к. обусловливает высокую прочность при растяжении ненаполненных вулканизатов на их основе. Наиболее важные спе-цифич. свойства резин из X. к.— масло-, бензо-, озоно-, свето-, тепло-и огнестойкость. Резины сравнитель-стойки в нек-рых к-тах (напр., борной, соляной, разб. серной), щелочах, однако под действием азотной, хромовой, конц. серной к-т, а также сероуглерода, серного ангидрида, перекисей (напр., перекиси водорода) и газообразного хлора они разрушаются. Характеристики стойкости резин в нек-рых агрессивных средах и их сопротивления озонному старению приведены в табл. 2, 3.[4, С.417]

Свойства вулканизатов. Механич. свойства вулканизатов X. к. определяются типом полимера (табл. 1). Кристаллизация X. к. обусловливает высокую прочность при растяжении ненаполненных вулканизатов на их основе. Наиболее важные специфич. свойства резин из X. к.— масло-, бензо-, озоно-, свето-, тепло-и огнестойкость. Резины сравнитель-стойки в нек-рых к-тах (напр., борной, соляной, разб. серной), щелочах, однако под действием азотной, хромовой, конц. серной к-т, а также сероуглерода, серного ангидрида, перекисей (напр., перекиси водорода) и газообразного хлора они разрушаются. Характеристики стойкости резин в нек-рых агрессивных средах и их сопротивления озонному старению приведены в табл. 2, 3.[7, С.417]

Физико-механические свойства вулканизатов бутилкаучука зависят от типа полимера. При увеличении вязкости по Муни и уменьшении непредельности бутилкаучука повышается прочность при растяжении ненаполненных вулканизатов.[1, С.203]

Многие авторы занимались изучением динамических механических свойств полиизопренов465' 466- 481' 495> ш- 620> 621> 63'5' 769' 1032-юзб^ Методом адиабатического растяжения изучена крис-таллизуемость при растяжении ненаполненных резин из литий-изопренового каучука 1037. Исследована адгезия пленок из полиизопрена к силикатному стеклу773. Опубликованы результаты измерения температуры переходов 1-го и 2-го рода ^рассмотрена связь температуры перехода 2-го рода со структурой полимера 1038.[8, С.815]

Смешение В. к. с солями нек-рых металлов (хлоридами Zn, Sn, Cd, Cu, Fe, Ni, Co) приводит к резкому изменению свойств каучуков вследствие образования комплексных соединений, к-рыо являются специфич. узлами молекулярной сетки, созданными лабильными координационными связями. Прочность при растяжении ненаполненных вулкаиизатов В. к., полученных в присутствии галогенидов металлов, составляет 6— 8 Мн/м2 (60—80 кгс/см2). Прочность ненаполненных вулканизатов, образованных одновременно лабильными координационными и более прочными кова-лентными связями, возрастает до 13 Мн/м2 (130 кгс/см2). В присутствии галогенидов металлов за.потно повышаются прочностные свойства и саженапоиненных резин из В. к.[5, С.214]

Рис. 77. Влияние молекулярной массы фракций каучука СКС-ЗОА на истинную прочность (при растяжении) ненаполненных вулканизатов этих фракций:[2, С.131]

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. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
2. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
3. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
4. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
5. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
6. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
7. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
8. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную