На главную

Статья по теме: Рекомендуется применять

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Фторсилоксановые резины рекомендуется применять в уплотнениях неподвижных и малоподвижных соединений при температуре —5 ч- +175 °С в среде синтетических жидкостей.[3, С.21]

В качестве анодов при электролитическом отложении латуни рекомендуется применять латунные пластины, содержащие 60—70% меди и 40—ЗО/о цинка. Толщина слоя латуни может быть от 0,0002 до 0.01 мм. Для получения достаточной толщины слоя латунирование должно протекать 15—20 мин. при применении цианистого электролита и 5 мин при применении безцианистого электролита. Большое значение имеет физическая структура слоя латуни и хорошее сцепление ее с металлом. Показателем хорошей структуры слоя является тусклая бархатистая поверхность слоя латуни38- "!.[4, С.583]

Акрилатные каучуки обычно используются в наполненных вулканизатах. Рекомендуется применять сажи типа SAP, FEF, HAF, белые наполнители — тальк и мел [1, 12].[1, С.393]

ХХХРС— аналогичен по электрическим свойствам материалу ХХХР и более пригоден для штамповки при низких температурах, чем материал ХХХР; рекомендуется применять там, где требуется высокая электрическая прочность и низкие диэлектрические потери в условиях высокой влажности.[5, С.184]

При использовании способа усиления борта заворачиванием кромки резиновой смеси кромка деформируется при вулканизации. Для устранения этого при выпуске лент с усиленными бортами рекомендуется применять экструдироланный профиль, который поступает от червячной машины холодного питания и заборто-лываетсн с помощью специального приспособления. Это приспособление представляет собой набор шестерен, между которыми проходит край заготовки ленты, и прижимной валик, который устанавливают в зависимости от ширины ленты. Предварительно борта сердечников промазывают клеем.[8, С.195]

Сажи, у которых рН ниже 7, отличаются более высокими гигроскопичностью, содержанием летучих веществ и адсорбцией ускорителей. Сажи с рН меньше 4 понижают скорость вулканизации, их не рекомендуется применять с ускорителями, имеющими характер органических оснований.[4, С.161]

Цветные протекторы на основе натурального каучука имеют неудовлетворительную атмосферостойкость в процессе хранения и эксплуатации. Для выпуска велошин в цветном и двухцветном исполнении рекомендуется применять озоностойкие каучуки (наи-рит, СКЭПТ). Однако смеси на основе 100 ч. (по массе) этих полимеров имеют неудовлетворительные прочность связи с каркасом из каучуков общего назначения, технологические свойства и прочностные показатели. В связи с этим разрабатываются опытные резины на основе комбинаций озоностойких каучуков с СКИ-3 и СКД, характеризующиеся наибольшим сопротивлением всем видам старения.[8, С.152]

ХХХР — по электрическим свойствам превосходит материал марки XXX и более пригоден для горячей штамповки; занимает промежуточное положение между материалами марок ХХР и XX по пригодности для штамповки; рекомендуется применять там, где требуются высокая электрическая прочность и низкие диэлектрические потери в условиях высокой влажности;[5, С.184]

В литературе указывается на возможность применения для выделения стереорегулярных каучуков из растворов метилового (11, этилового [2], бутилового [3], изопропилово-го (41 спиртов, ацетона [51. В ряде патентов рекомендуется применять для выделения каучука подкисленные спирты 161. Имеются сообщения о возможности комбинирования спиртового и водного способов выделения 171. Нерешенным является вопрос о стабилизации каучуков, так как большинство анти-оксидантов хорошо растворяется в спиртах.[2, С.219]

В производстве рукавов навивочной конструкции наиболее широкое распространение нашли бездорновые способы. Процессы могут быть оформлены с горизонтальным и вертикальным прохождением рукана. Для рукавов диаметром более 16 мм рекомендуется применять нертикальные агрегаты, для меньших размеров - горизонтальные. Агрегаты горизонтального типа проще в обслуживании оборудования, требуют меньшего количества подъемно-транспортных средств, но вертикальные агрегаты компактнее, занимают значительно меньше производственных площадей, позволяют достичь более высокого качества сборки. Это обусловлено рядом факторов: все элементы рукава изготовляют последовательно в одном агрегате, что исключает нежелательную деформацию заготовок при их транспортировке и других промежуточных операциях; при вертикальном прохождении камеры ее собственный вес действует вдоль оси, не вызывая изменений конфигурации заготовки; исключается необходимость подвулка-низации камеры, к наложение нитей на свежие с.;юи резины обусловливает более высокую прочность связи; все нити при навивке находятся в одинаковых условиях, поэтому достигается их равномерное натяжение; строгая синхронизация скоростей движения камеры в зоне сборки и вращении планшайб обеспечивает постоянство шага и угла навивки нитей.[8, С.243]

Перспективная технология изготовления камерных смесей из БК предусматривает специализированные линии для двухстадий-ного смешения с предварительным подогревом каучука до 45 °С. В зависимости от объема производства на первой стадии рекомендуется применять смесители с объемом камер 630, 370 и 270 дм3, а на второй —370 и 270 дм'* с регулируемой частотой вращения роторов и тепловыми станциями, что позволяет повысит!, технико-экономические показатели процесса на 10 13 % по сравнению с существующим уровнем.[8, С.138]

... 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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Труды Л.Х. Мономеры. Химия и технология СК, 1964, 268 с.
3. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
4. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
5. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
6. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
7. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
8. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
9. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
10. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
11. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
12. Рагулин В.В. Технология шинного производства Изд.3 1981г, 1981, 263 с.
13. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
14. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
15. Андрашников Б.И. Интенсификация процессов приготовления и переработки резиновых смесей, 1986, 225 с.
16. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
17. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
18. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
19. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
20. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
21. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
22. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
23. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
24. Сеидов Н.М. Новые синтетические каучуки на основе этилена и альфа-олефинов, 1981, 192 с.
25. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
26. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
27. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
28. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
29. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
30. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
31. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
32. Шатенштейн А.И. Практическое руководство по определению молекулярных весов и молекулярно-весового распределения полимеров, 1964, 188 с.
33. Золотарева К.А. Вспомогательные вещества для полимерных материалов, 1966, 177 с.
34. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
35. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
36. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
37. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
38. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
39. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
40. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
41. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
42. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
43. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
44. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
45. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
46. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
47. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.
48. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
49. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.
50. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.
51. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную