На главную

Статья по теме: Содержанием пластификатора

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В работах [124, 125] указывалось на некорректность сопоставления свойств полимеров, содержащих различные количества одного и того же пластификатора при произвольной (обычно комнатной) температуре. При таком сопоставлении может оказаться, что композиции с различным содержанием пластификатора находятся в различных физических состояниях. Так, при одной и той же температуре полимер с малой концентрацией пластификатора может находиться в стеклообразном состоянии, а с большой — в[4, С.159]

Поверхностная концентрация свободных радикалов в размолотых полимерах определялась рядом исследователей [20—23]. Как и ожидалось, подвижность цепей в разрушающемся материале сильно влияет на получаемые концентрации радикалов. Бекман и Деври [20—21] нарезали кусочки ПА-66, ПП и ПЭ в атмосфере азота, выдерживали их в течение менее 0,5 с в жидком азоте и определяли в них число свободных радикалов методом ЭПР. Температуру деградации материалов изменяли в интервале значений (—20) — ( + 90)°С. Авторы наблюдали резкое уменьшение поверхностной концентрации радикалов при соответствующих каждому материалу переходах стеклования (рис. 7.15). Следует упомянуть, что скорость спада образования радикалов также возрастает при превышении Тс, но при этом уменьшение числа радикалов меньше 30% [18]. С помощью значений концентраций радикалов в низкотемпературной области можно сделать вывод о том, что число разорванных цепей в средней плоскости разрушения составляет 5—10 % всех цепей, пересекающих эту плоскость. Пазони и др. [22] исследовали поливинилхлорид с различным содержанием пластификатора (30, 40, 50 и 60 % диоктилфталата (ДОФ) соответственно). Они установили, что нарезание при 30°С вызывает разрыв (128, 105, 55 и 34% соответственно от всего числа цепей, пересекающих плоскость разрушения). Они также[1, С.207]

Рис. 5.10. Коэффициент теплопроводности ПВХ с различным содержанием пластификатора:[2, С.121]

Для производства пластифицированных ПВХ пленок используют OBJ с Кф =60-65 и содержанием пластификатора 10-50%, а также ПВХ t Кф =70-75 и содержанием пластификатора 30%. Наиболее распростри ненные конструкции каландров - черырехвалковые F -формы, Z- i S-формы (рис. 9.1) [88]. Валки каландров изготавливают методе» двухслойного литья, они имеют отбеленную поверхность и сердцевин) из чугуна с шаровидным графитом. Их устанавливают на многорядньо цилиндрических подшипниках качения.[7, С.226]

При контакте с бензином композиций, содержащих пластификаторы сложноэфирного типа, происходит их экстракция, интенсивность которой определяется типом, строением и содержанием пластификатора.[4, С.184]

Тонкодисперсная гомополимерная ПВАД (ТУ 6-05-1923—82) представляет собой однородную жидкость белого цвета без посторонних включений с размером частиц не более 0,5 мкм, содержанием сухого остатка не менее 50, а остаточного мономера не более 0,5% (масс.). Условная вязкость дисперсий по вискозиметру ВЗ-4 от 10 до 50 с. Выпускаются 4 марки тонкодисперсной гомо-полимерной дисперсии, различающиеся содержанием пластификатора и морозостойкостью. Пленки, получаемые при высыхании тонкодисперсных ПВАД, отличаются прозрачностью, блеском и полной растворимостью в органических растворителях.[8, С.69]

ПВАД высокой вязкости с содержанием пластификатора. 50% (масс.)[8, С.166]

ПВАД средней вязкости с содержанием пластификатора 10—15% (масс.) и тонкодисперсные " сополимеры ВА с ДБМ и этиленом[8, С.166]

ПВАД средней и низкой вязкости с содержанием пластификатора 5—10% (масс.), сополимеры ВА с ДБМ и этиленом[8, С.165]

ПВАД средней я высокой вязкости с содержанием пластификатора 10—15% (масс.), а также модифицированные малеиновым ангидридом и сополимеры с ДБМ[8, С.165]

Ригизоли — пасты со сравнительно малым содержанием пластификатора (~20 вес. ч. на 100 вес. ч. ПВХ), которые используются для получения полужестких изделий. Основное требование к пастам — сохранение подвижности (текучести) в течение времени, необходимого для их транспортировки к месту использования и хранения.[9, С.73]

... 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. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
2. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
4. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
5. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
6. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
7. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
8. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
9. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
10. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
11. Липатов Ю.С. Справочник по химии полимеров, 1971, 536 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
13. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную