На главную

Статья по теме: Различные материалы

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В качестве подложки можно использовать различные материалы, в том числе полимерные (формвар — поливинилформаль и коллодий — нитроцеллюлоза), напыленный углерод или диоксид кремния. Такая пленка должна быть чрезвычайно тонкой (менее 100 А) аморфной и бесструктурной.[7, С.103]

Путем нанесения метилсиликовового масла, на различные материалы повышают гидрофобность этих материалов, лаковый слой становится более долговечным и более устойчивым к атмосферным влияниям и воде; отполированная поверхность дольше остается чистой, блеск легко возобновляется, пыль пристает меньше и легко смывается даже дождем [Т36, Т40, Т45, Т50, Т60, Т64, Т97, Т98, Т1471.[13, С.338]

В качестве электродов в полярографическом анализе используются различные материалы — ртуть, платина, графит, амальгамы металлов и другие, но наиболее употребительны ртутные электроды. Один из электродов (рабочий) представляет собой тонкий капилляр, из которого периодически по каплям вытекает ртуть, другой (вспомогательный) — это слой ртути на дне электролизера или какой-нибудь другой неполяризующийся, т. е. практически не изменяющий потенциала при протекании тока, например каломельный.[6, С.19]

В случае биметаллических или триметаллических офсетных форм наибольшее значение имеет травление хрома и меди. В микроэлектронике травлению подвергают различные материалы, прежде всего в проводящих и контактных слоях (Си, Ni, Al, Ag, Аи, комбинации NiCr—Си, NiCr—Аи, NiCr—Ni—Аи), слоях сопротивления (Cr, NiCr, Cr—Si, Cr—SiO, Ta2N) и изолирующих диэлектрических слоях (SiO, SiO2, Si3N4). Гальванический элемент, возникающий при травлении многослойных структур из разных металлов, обусловливает повышенную скорость травления одного металла, изменяет размеры рельефа и вызывает расслаивание.[4, С.58]

Пленка из фторопласта-1 — уникальный материал для антикоррозионной и декоративной отделки наружных и внутренних стен зданий, промышленных сооружений, общественных учреждений, вагонов, самолетов. Пленкой можно покрывать различные материалы, включая дерево, металлы, строительные материалы, пластмассы. Дублированные с пленкой металлы( алюминий, сталь, бронза, латунь, свинец, олово, никель, различные сплавы) могут подвергаться последующему формованию, штамповке. Пленка может склеиваться с гальванизированной •сталью, фанерой, строительной древесиной, картоном, изоляционными плитами, армированными пластиками, кровельными материалами, изоляцией для труб, обмоточной фольгой, бумагой. Она может использоваться как защитное или декоративное покрытие для сборных строительных панелей и облицовочных плит. Для повышения стойкости к загрязнению и выцветанию обои из поливинилхло-^рида на бумажной: основе мо^ШоТ1о1Гр~ь1вать~^тор6Т1л^тЬм^Г~Увёлйчйв?я~"срок их службы в 3—4 раза (до 10—12 лет). Пленка из фторопласта-1 может наслаиваться на панели из усиленных стеклянным волокном полиэфиров, на АБС-пла-стики и различные полимерные пленки.[9, С.203]

Суть диэлектрического нагрева состоит в следующем. Под влиянием электрического поля имеющиеся в материале заряды, связанные межмолекулярными силами, ориентируются или смещаются в направлении поля. Смещение связанных зарядов под действием внешнего электрического поля принято называть поляризацией. Переменное электрическое поле вызывает непрерывное перемещение зарядов молекул вслед за изменениями направлений электрического поля. Это перемещение молекул происходит с некоторым «трением» и нагревом материала. В диэлектриках имеется' также небольшое количество свободных зарядов, которые создают ток проводимости, обусловливающий выделение дополнительной теплоты в материале. Различные материалы нагреваются не одинаково интенсивно, так как в зависимости от природы материала изменяется энергия, затрачиваемая на поляризацию данного диэлектрика и на создание тока проводимости. Зависимость активной мощности, выделяющейся в виде теплоты в теле, помещенном в электрическом поле, от параметров поля и электрических свойств материала, выражается уравнением:[5, С.305]

Определение прочностных свойств резин при растяжении относится к числу наиболее широко распространенных и трудоемких методов испытания. Разрывные машины - основной тип оборудования для испытаний. К числу основных тенденций при разработке машин относятся [16]: оснащение микропроцессорной техникой, обеспечивающей автоматическое проведение испытаний; расширение числа диапазонов измерения нагрузки в рамках одного датчика нагрузки и уменьшение размеров датчиков; расширение диапазона скоростей перемещения зажимов; оснащение цифровым электронным толщиномером с передачей информации на микроЭВМ самой машины; оснащение экстензометрами для измерения деформации; применение небольших по размерам высокомоментных электродвигателей или миниатюрных систем управления, что существенно меняет дизайн машины; установка датчика нагрузки на подвижном зажиме и перенесение благодаря этому зоны обслуживания в нижнюю часть машины, что позволяет оператору работать сидя; разработка универсальных машин, обеспечивающих расширение числа методов испытаний на одной машине и позволяющих испытывать различные материалы, например резину, пластмассы, текстиль, бумагу и др.[2, С.534]

В самом начале вальцевания в каучук обычно вводятся различные материалы, известные под названием мягчителен. К их числу[10, С.412]

При записи реологического уравнения в виде (1.3) трудно сравнивать различные материалы между собой. Для устранения этого недостатка иногда реологическое уравнение записывают в виде:[5, С.19]

Цетлин, Плотникова, Рафиков и Глазунов [855] разработали новый газофазный метод радиационной прививки, который позволяет осуществлять прививку различных мономеров (метилметакрилата, стирола, акршгояжт-рила, октаметилциклотетрасилоксана, акриловой кислоты) на различные материалы, в том числе и на такие минеральные вещества, как окись магния, бериллия, карбонат кальция, кремнезем, сажа. Большим преимуществом этого метода является незначительный выход гомополимера и возможность прививать такие трудно полимеризующиеся мономеры, как различные олефины (этилен, пропилен, бутадиен) и ацетиленовые соединения (ацетилен, .фенилацетилен, пропаргяловый спирт). При помощи этого метода были получены привитые сополимеры на пленках, волокнах, в том числе на стекловолокне [782]. Привес прививки достигал веса исходного волокна.[17, С.151]

Большой интерес представляет синтез полимеров с особыми физическими или химическими свойствами. К ним относятся, например, полупроводниковые материалы, созданные на основе полимеров. Светочувствительные полимеры открывают перспективу замены серебра в фотографии синтетическими материалами. Медицина получает от полимеров не только различные материалы для протезирования. В ее практику начинают все шире входить полимерные лекарственные препараты, которые дольше удерживаются в организме и в ряде случаев более эффективны и удобны для применения. Новые синтетические клеи применяются в хирургии для соединения тканей или костей.[17, С.177]

... 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. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
2. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
3. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
4. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
5. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
6. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
7. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
8. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
9. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
10. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
11. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
13. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
16. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
17. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
18. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.
19. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную