На главную

Статья по теме: Состояния поверхности

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Для исследования влияния состояния поверхности на адсорбцию проведены следующие опыты. Применявшееся стекловолокно содержало в своем составе Мп. Обработкой волокна раствором НО можно было удалить Мп, в результате чего волокно теряло в весе и прочности за счет появления пористости. Опыты с применением в качестве адсорбента пористого стекловолокна не показали ощутимых различий в величинах сорбции.[8, С.141]

Термостойкость чередующегося не-разветвленного сополимера высока и мало зависит от температуры (вплоть до 350°С), состояния поверхности образца (порошок или таблетка) и механического воздействия,' например вальцевания, в отличие от разветвленного сополимера, на который существенно влияют указанные факторы [10]. При прогреве в течение 300 ч при 200 °С на воздухе неразвет-влеиных и разветвленных сополимеров примерно эквимольного состава в ИК-спектре не обнаружено изменений, что указы-[5, С.118]

Введение фтора приводит к резкому снижен-ию влагопоглоще-ния (рис. 3), но при этом уменьшается и долговечность образцов в сравнении с обычными материалами (табл. 2). Изделия, содержащие фтор, обычно были более мутными, чем остальные образцы, по-видимому, из-за неудовлетворительного состояния поверхности стеклянного волокна в этих смолах. Распад этих колец при циклическом нагружении происходит чаще, чем при использовании других связующих, что также указывает на плохую адгезию смолы к стеклу. Для реализации больших потенциальных возможностей этих смол может потребоваться модификация поверхности стеклянного волокна соединениями, содержащими фтор.[11, С.327]

Удельное поверхностное электрическое сопротивление (ps) — сопротивление между противоположными сторонами поверхности квадрата площадью 1 м2 току, проходящему по поверхности через две противоположные стороны этого квадрата; оно измеряется в Ом (или кратные единицы ТОм, ГОм и др.). Величина ps зависит от состояния поверхности диэлектрика, наличия на ней примесей. Полимеры могут адсорбировать на своей поверхности влагу, поскольку полярные группы, входящие в макромолекулу, имеют гидрофильный характер и способны притягивать молекулы воды. Полимеры, содержащие способные к ионизации минеральные наполнители, также адсорбируют воду. На поглощение влаги и образование поверхностных слоев влияет температура, поэтому поверхностное сопротивление сильно зависит от температуры. При повышенных температурах в сухой атмосфере и в отсутствие случайных поверхностных загрязнений значение ps полимерного диэлектрика намного превышает значение р„.[1, С.136]

Таким образом, материал будет затягиваться в область деформации между валками вальцев в том случае, когда угол трения материала о поверхность валка будет больше угла захвата. Величина угла захвата зависит от геометрических характеристик области деформации, а величина угла трения — от физико-химических характеристик материала и состояния поверхности валка.[3, С.114]

Высокая смачивающая способность связующего по отношению к наполнителю определяет условия для их предельного контакта. Каждое элементарное волокно должно быть покрыто слоем связующего, что обеспечивает равнонагруженность наполнителя внешним энергетическим полем и монолитность пластика. Смачивающая и пропитывающая способность также зависит от состояния поверхности волокна, наличия на ней аппретов или других веществ, от ее микрорельефа, вязкости пропитывающего состава, свойств растворителя, сорбционных свойств волокна и капиллярных особенностей конкретной ткани (ленты, жгута, шнура, войлока).[7, С.57]

В стационарном электрическом поле образец характеризуется не зависящим от времени значением удельного электрического сопротивления р, которое определяется количеством свободных заряженных частиц в единице объема, строением полимера и температурой. Величина ро (объемное) зависит от 'наличия в полимере проводящих примесей (например, воды). Величина ps (поверхностное) зависит от состояния поверхности диэлектрика, наличия на ней примесей. Полимеры могут адсорбировать на своей поверхности влагу, если полярные группы, входящие в макромолекулу, имеют гидрофильный характер и способны притягивать молекулы воды. Полимеры, содержащие наполнители, способные к ионизации, также адсорбируют воду. На поглощение влаги влияет температура, поэтому поверхностное сопротивление сильно зависит от температуры. При повышенных темиературах в сухой атмосфере и в отсутствие случайных поверхностных загрязнений значение ps полимерного диэлектрика намного превышает значение р0.[6, С.43]

По этой причине работоспособность машины в противоположных зонах зависит от разных свойств резиновой смеси и при конструировании каждой зоны должны учитываться свойства резиновой смеси. В зоне питания на производительность оказывает большое влияние коэффициент трения резиновой смеси по металлу червяка и цилиндра. Чем меньше коэффициент трения резиновой смеси по поверхности червяка и выше по поверхности цилиндра, тем выше подающая способность червяка. Коэффициент же трения зависит от состояния поверхности, температуры, давления, скорости скольжения. С целью повышения подающей способности червяка в зоне питания его поверхность обрабатывают до зеркального состояния, а поверхность цилиндра делают шероховатой. Иногда на внутренней поверхности цилиндра делают продольные канавки для уменьшения проскальзывания резиновой смеси. Охлаждение червяка также способствует лучшему проскальзыванию смеси вдоль винтовой канавки. Форму винтового гребня червяка выполняют с наклонной стенкой, это способствует затягиванию резиновой смеси в зазор между червяком и стенкой цилиндра, здесь повышается давление и усиливается сцепление смеси с поверхностью цилиндра.[3, С.184]

Интегральную оценку химического состояния поверхности волокон может дать значение рН водной вытяжки из наполнителя.[7, С.59]

На микрофотографиях (рис. 1) изображены состояния поверхности и объемные дефекты типичных образцов адгезивов рассматриваемого типа. У неотвержденных пленок НТ435 и НТ424 обнаруживаются полости как в объеме пленки, так и на поверхности раздела адгезив— подложка. На рис. 1, а видны оба типа[12, С.83]

Различают уд. объемную и уд. поверхностную Э. п. Последняя существенно зависит от состояния поверхности полимера, влажности окружающей атмосферы и др. факторов. В анизотропных полимерных материалах (напр., ориентированных пленках) Э. п. не одинакова для различных направлений в образце, и у — тензор второго ранга. В этом случае вектор / может не совпадать по направлению с напряженностью внешнего электрич. поля.[14, С.471]

... 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. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
2. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
3. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
4. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
5. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
6. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
7. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
8. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
9. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
10. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
11. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
12. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
13. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
14. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
16. Соколов А.Д. Литье реактопластов, 1975, 87 с.
17. Фабрикант Т.Л. Асбовинил и его применение в химической промышленности, 1958, 80 с.

На главную