На главную

Статья по теме: Смазочные материалы

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Смазочные материалы. Развитие за последние годы новых областей науки и техники, внедрение в технологические процессы высоких и сверхнизких температур поставило перед исследователями, занимающимися синтезом смазочных материалов, серьезную задачу — разработать такие синтетические масла, которые мало меняли бы свою вязкость при больших колебаниях температуры. Такими маслами оказались олигоорганосилоксановые масла — стабильные прозрачные жидкости, вязкость которых мало меняется в широких интервалах температур (от минус 80—90 до плюс 260 °С). Иначе говоря, крем-нийорганические масла, имея при комнатной температуре примерно такую же вязкость, как и нефтяные масла, застывают при температуре на 45—50 °С ниже, чем нефтяные. Причем, у кремнийорганиче-ских масел с понижением температуры вязкость меняется значительно меньше, чем у нефтяных. В то же время Кремнийорганические масла и смазки могут работать при температурах на 40—60 °С выше, чем нефтяные.[6, С.359]

К жидким отходам относятся в основном смазочные материалы для смазки технологического и вспомогательного оборудования. Со склада ГСМ масла поступают в маслораздаточные производственных цехов, а оттуда — на заполнение редукторов[5, С.181]

Все большее значение приобретают фосфорорганические соединения в качестве антиокислителей минеральных смазочных масел, как синтетические смазочные материалы и пластификаторы различных полимер ов.[6, С.386]

Из полиэтилена изготовляют гомогенные твердые изделия различного назначения3290-3296, емкости и тару3297-3319, пенопла-сты и изделия из них3320"3339, клеевые композиции3340-3351, смазочные материалы 3352>3353. Описаны способы получения усиленного листового полиэтилена 3354>3355, склейки листов и труб из полиэтилена3356"3358 и сшивания полиэтилена в формованных изделиях3359.[17, С.293]

Перечень агрессивных агентов, влияющих на свойства полимерных материалов, чрезвычайно широк, но может быть, тем не менее, систематизирован в наиболее часто встречающиеся группы. Это минеральные и органические кислоты, а также растворы последних в воде, растворы щелочей и окислителей, алифатические и ароматические растворители, а также горюче-смазочные материалы.[10, С.112]

Наиболее хорошо разработана технология микрокап-сулирования неполярных органич. растворителей, углеводородных топлив и ма-с е л. Микрокапсулированный бензин в виде брикетов может храниться в открытых местах, не требует тары для перевозки, свободно плавает на воде без растекания и допускает сбрасывание с парашютом в труднодоступные районы. Его горение протекает без взрыва и прекращается при использовании обычных средств пожаротушения. Кроме бензина, получают микрокапсули-рованные бутан, лигроин, керосин, дизельное топливо, смазочные материалы, алифатич., ароматич. и алици-клич. углеводороды, к-рые превращают таким обралом в сыпучие нелетучие продукты. Осуществляют также М. катализаторов и инициаторов полимеризации (триэтилентетрамин, димти-лентриамин, эфират трехфтористого бора, диэтилани-лин, перекись бензоила), синтетич. олигомеров и полимеров (полиэфиров, полиамидов, эпоксидных смол) и др. М. применяют для временного изолирования гидридов легких металлов (Be, Li, Mg) от высокореакционноспособных компонентов твердых топлив.[15, С.126]

Наиболее хорошо разработана технология микрокап-сулировапия пополярных органич. растворите-л ей, углеводородных т о п л и в и м а-с е л. Микрокансулировапный бензин в виде брикетов может храниться в открытых местах, не требует тары для перевозки, свободно плавает на воде без растекания и допускает сбрасывание с парашютом в труднодоступные районы. Его горение протекает без взрыва п прекращается при использовании обычных средств пожаротушения. Кроме бензина, получают микрокапсули-рованные бутан, лигроин, керосин, дизельное топливо, смазочные материалы, алифатич., ароматич. и алици-клич. углеводороды, к-рые превращают таким образом в сыпучие нелетучие продукты. Осуществляют также М. катализаторов и инициаторов полимеризации (триэтилентетрамин, диэти-лентриамин, эфират трехфтористого бора, дпэтилани-лин, перекись бепзоила), синтетич. о л и г о м е р о в и полимеров (полиэфиров, полиамидов, эпоксидных смол) н др. М. применяют для временного изолирования гидридов легких металлов (Be, Li, Mg) от высокореакционносиособных компонентов твердых топлив.[12, С.128]

Масла и смазки. Жидкие кремнийорганические полимеры линейного или циклического строения широко применяются в промышленности в качестве гидравлических и амортизирующих жидкостей и смазок. Описаны общие вопросы применения жидких кремнийорганических полимеров [334—342]. Основным преимуществом кремнийорганических полимеров перед нефтяными маслами является небольшое изменение вязкости в зависимости от температуры, низкая температура застывания и высокая термоокислительная устойчивость, хотя в литературе имеются сведения [343], что силоксановые смазочные материалы воспламеняются при гидравлическом ударе кислорода от 1 до 150 атм при температуре ниже 150°. В качестве жидких смазочных составов обычно используют полидиметилсилоксаны с различной вязкостью [344, 345], полидиэтилсилоксаны и жидкие полиалкиларилсилоксаны. Небольшая полярность кремнийорганических полимеров — причина того, что кремнийорганические масла обладают невысокой смазывающей способностью. С целью повышения смазочных свойств в кремнийорганические полимеры вводят различные присадки, как, например, высшие жирные кислоты [346], тетразамещенные силаны [347] формулы R2 Si(CeH4Cl)2, где R—алкильный, или галоидоуглеводородный радикал [348].[16, С.272]

Высокой стойкостью к окислению, механо- и термодеструкции характеризуются полиизобутиленароматические соединения [13-17] и продукты гидрирования олигоизобутииленов (белые масла) [18-20], применяющиеся в различных отраслях промышленности, медицине и т.д. В частности, продукты каталитического гидрирования ПИБ водородом или ионного (электрофильного) гидрирования системой хлорид алюминия - изопропилбензол пригодны для изоляции конденсаторов с повышенной стабильностью - в 3-4 раза большим сроком службы, чем при использовании ненасыщенного ПИБ [15 ,18]. Они применяются также как смазочные материалы в различных отраслях промышленности, медицине, косметике [19].[8, С.368]

Возможен перенос микроорганизмов посредством воздушных потоков, несущих бактерии, актиномицеты, мицелии и споры грибов с частицами почвы и опадающей листвой. Нельзя исключать из рассмотрения и перенос микроорганизмов и загрязнителей поверхностей эксплуатирующихся конструкций насекомыми (мухами, бабочками, жуками, пауками). Часты случаи переноса микроорганизмов с загрязненных поверхностей при сборке изделий в условиях производства или при их ремонте, а также при строительстве сооружений. Эти загрязнения вносит человек, выполняя операции технологического цикла. На поверхности остаются смазочные материалы, масла, волокна тканей, частицы пыли, песка.[1, С.122]

Полимеры со связью В—О в основной (№№ 8, 9) и боковой (№№ 10, 11) цепях макромолекулы — вещества, устойчивые к нагреванию и окислению. Легкая гид-ролизуемость связи В—О может быть преодолена созданием стерич. препятствий (заместители большого объема у атома бора) или образованием координационной связи атома бора с какой-нибудь электронодонориой группой, напр, с карбонильной. К этой же группе полимеров относятся полиэфиры борной и замещенной борной к-т (в таблице не приведены), агрегатное состояние к-рых изменяется от вязких жидкостей до твердых неплавких веществ. Они устойчивы к нагреванию (нек-рые до 500° С), но гидролизуются водой; получаются поликонденсацией борной или замещенной борной к-ты с диодами и полиолами. Нек-рые из этих полиэфиров используют как термостойкие связующие, смазочные материалы, компоненты клеевых композиций.[14, С.139]

... 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. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
2. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
3. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
4. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
5. Андрашников Б.И. Интенсификация процессов приготовления и переработки резиновых смесей, 1986, 225 с.
6. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
7. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
8. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
9. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
10. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
11. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
12. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
16. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
17. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную