На главную

Статья по теме: Различных поверхностей

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Влияние твердости материала показано на рис. 10.10 для трех различных поверхностей при постоянной скорости скольжения (1 см/сек). Коэффициент трения во всех случаях увеличивается линейно с уменьшением твердости. Как и у других эластомеров, коэффициент трения меняется также в зависимости от температуры, достигая максимума около 60 °С (рис. 10.11). Скорость скольжения мало влияет на коэффициент трения, хотя при более высоких скоростях он несколько увеличивается. Как видно на рис. 10.10, коэффициент трения на гладких формованных пластмассовых поверхностях выше, чем на относительно шероховатой поверхности грубо обработанной стали.[3, С.209]

Поливинилспиртовые пленки применяются в. качестве разделительных слоев при формовании листовых материалов и изделий из ненасыщенных полиэфирных, меламиновых, эпоксидных смол, а также временных защитных покрытий различных поверхностей от загрязнения лаками и красками во время строительных и ремонтных работ [8]. Для придания защитным покрытиям водостойкости Поливинилспиртовые пленки дублируют с пленками, изготовленными из сополимеров ВС с этиленом и полиэтилена [а. с. СССР 513998]. При этом поливинилспиртовый слой комбинированной пленки используется для приклеивания ее к защищаемой поверхности. Растянутые в одном направлении и окрашенные раствором иода в иодиде калия или парами иода пленки из ПВС линейно поляризуют проходящий сквозь них свет. Т^акие пленки применяются для изготовления поляризационных светофильтров (поляроидов), используемых в поляризационных микроскопах, электронных часах и т. п. Изменяя условия изготовления поляроидов, можно получить иоднополивинилспиртовые светофильтры, поляризующие свет не только в видимой, но и в близкой УФ-, а также в ИК-областях спектра [56, с. 83]. Для увеличения эластичности пленок и улучшения технологии получения поляроидов ПВС может быть заменен сополимерами ВС с 1— 7% (масс.) винилпирролидона [а. с. СССР 834005].[4, С.145]

Углы (в °) технологического уклона для различных поверхностей де-[1, С.16]

Слоистый листовой материал для покрытия и защиты различных поверхностей, в частности крыш и стен зданий, получают пропиткой асбестового войлока различными полимерными материалами, а затем к нему приклеивают пленку ПВФ, содержащего до 25°/о (масс.) непрозрачного пигмента (например, технический углерод).[5, С.79]

Адсорбционное взаимодействие на границе раздела фаз определяет адгезию полимеров к твердой поверхности. При этом следует говорить об адгезии в термодинамическом понимании как о работе, необходимой для преодоления сил сцепления двух различных поверхностей. С этой точки зрения должна существовать определенная связь между адсорбцией полимера на твердой поверхности и его адгезией. К сожалению, хотя во многих работах по исследованию адсорбции провозглашается задача установления связи адсорбции с адгезией, практически нигде такая задача не решалась, т. е. отсутствуют данные по сопоставлению адсорбции с термодинамической работой адгезии. Это может быть связано прежде всего с тем, что оценка термодинамической работы адгезии полимера к твердому телу экспериментально чрезвычайно затруднена. Вместе с тем обычно адгезию характеризуют не термодинамической равновесной величиной, а неравновесной работой обрыва.[6, С.173]

Работа отрыва пленок полимеров от различных поверхностей и скорость электронов, эмиттируемых в процессе отрыва[8, С.502]

Хорошие адгезионные свойства в сочетании с защитой различных поверхностей от действия кислот, щелочей и влаги в интервале температур от -180 до +180°С имеет эластомер, майтикот (производство фирмы "Силкон"). Полимер стоек к износу [2?]. Карадолы Е 100 и Е 101 получены фирмой "Шелл кемикл" из поликапролактондиолов и МДИ. Отверждение проходит при комнатной температуре. Применяются полимеры для изготовления прокладок литых и формованных изделий, печатных валиков. Все три основных типа эластомеров (литьевые, термопластичные и вальцуемые) освоены фирмой "Доути Сейлз" и им присвоена марка текнон. Текноны обладают отличными низкотемпературными свойствами, устойчивы к действию кислорода, озона, масел и алифатических растворителей.[9, С.32]

Прививкой при облучении было осуществлено соединение (холодная сварка) различных поверхностей. Первоначальной обработкой соединяемых поверхностей производными лития или бора, плотным прессованием их вместе и облучением нейтронами можно достигнуть прочности связи более 120 кг/см2. Хотя литий и бор обусловливают относительно низкую прочность связи, их изотопы имеют очень короткие периоды полураспада (0,89 и 0,03 сек соответственно). Продукты разложения образуют много а-частиц, ограничивая образование радикалов около соединяющихся поверхностей. Таким методом осуществляется сшивание политетрафторэтилена и полиэтилена с полистиролом и полиметилметакрилатом, а также полистирола с полиметилметакрилатом [83].[11, С.437]

Добавка 0,15% полиэтилгидросилоксана к цементному клинкеру заметно интенсифицирует его помол, повышая производительность мелющих агрегатов на 20—25%. Полученная смесь приобретает гидрофоб-ность с одновременным сохранением исходной активности цемента. При нанесении на пористые асбоцементные плиты толуольно-ксилольного р-ра лолиметилфе-нилсилоксана (с добавкой 5% диоктилсульфосукцината Na) в количестве 2 г/м2 и последующей выдержке на воздухе в течение 15 су т водопогдощепие материала снижается более чем в 2 раза. При гидрофобизации бетонных поверхностей лучшие результаты дает 5%-пый водный р-р метилсиликоната натрия; водопо-глощение обработанных материалов не превышает 3,5%. Этот же Г. применяют для обработки строительною белого камня, керамич. облицовочных плпт. Он повышает погодоустойчивость различных поверхностей, окрашенных известковыми, силикатными или цементными красками. При нанесении р-ров полиотилгидро-силоксана на поверхность изделий из газоспликальцята и последующей выдержке на воздухе в течение 7 сут водопоглощение снижается от 20—27 до 3—11%.[14, С.312]

Добавка 0.15% полиэтилгидросилоксана к цементному клинкеру заметно интенсифицирует его помол, повышая производительность мелющих агрегатов па 20 — 25%. Полученная смесь приобретает гидрофоб-ность с одновременным сохранением исходной активности цемента. При нанесении на пористые асбоцементные плиты толуольно-ксилолыюго р-ра тюлнметидфе-нилсилоксана (с добавкой 5% диоктилсульфосукцината Na) в количестве 2 г/.»2 и последующей выдержке на воздухе в течение 15 сут водопоглощение материала снижается более чем в 2 раза. При гидрофобизации бетонных поверхностей лучшие результаты дает 5%-ный водный р-р метилсиликоната натрия; водопоглощение обработанных материалов не превышает 3,5%. Этот же Г. применяют для обработки строительного белого камня, керамич. облицовочных плит. Он повышает погодоустойчивость различных поверхностей, окрашенных известковыми, силикатными или цементными красками. При нанесении р-ров полиэтилгидросилоксана на поверхность изделий из газосиликальцита и последующей выдержке па воздухе в течение 7 сут водопоглощение снижается от 20—27 до 3—11%.[12, С.315]

При медленном раздвижении заряды успевают в значительной мере стечь с обкладок конденсатора. Вследствие этого нейтрализация первоначальных зарядов успевает закончиться при малом разведении поверхностей и на разрушение адгезионного соединения затрачивается небольшая работа. При быстром раздвижении обкладок конденсатора заряды не успевают стечь и их высокая начальная плотность сохраняется вплоть до наступления газового разряда. Это обусловливает большие значения работы А., поскольку действие сил притяжения разноименных электрич. зарядов преодолевается на сравнительно больших расстояниях. Различным характером удаления заряда с образующихся при расслаивании поверхностей адгезив— воздух и субстрат — воздух авторы электрич. теории и объясняют характерную зависимость работы А. от скорости расслаивания. На возможность электрич. явлений при расслаивании адгезионных соединений указывает ряд фактов: электризация образовавшихся поверхностей; появление в нек-рых случаях расслаивания лавинного электрич. разряда, сопровождающегося свечением и треском; изменение работы А. при замене среды, в к-рой производится расслаивание; уменьшение работы расслаивания при повышении давления окружающего газа и при его ионизации, что способствует удалению заряда с поверхности. Наиболее прямым подтверждением явилось открытие явления электронной эмиссии, наблюдавшейся при отрыве пленок полимера от различных поверхностей. Значения работы А., рассчитанные на основании измерения скорости эмитируемых электронов, удовлетворительно совпадали с экспериментальными результатами. Следует, однако, заметить, что электрич. явления при разрушении адгезионных соединений проявляются лишь при совершенно сухих образцах и при больших скоростях расслаивания (не менее десятков см/сек).[14, С.10]

... 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. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
2. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
3. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
4. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
5. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
6. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
7. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
8. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
9. Сотникова Э.Н. Производство уретановых эластомеров в странах Европы и Японии, 1980, 60 с.
10. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
11. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 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. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
16. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.

На главную