На главную

Статья по теме: Способствуют повышению

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Аминные группы в молекуле^смолы способствуют повышению'адгезии каучуко-смоляной композиции к металлам и ряду других материалов за счет взаимодействия с окисными группами на их поверхности с образованием водородных, химических и связей 'Координационного типа.[8, С.200]

Эпоксидные группы, оказывается, способствуют повышению адгезии особенно эффективно в условиях, благоприятствующих раскрытию эпоксидного кольца (при введении веществ, содержащих активные атомы водорода, например бензидина). Так, были синтезированы сополимеры бутилметакрилата с глицидилмет-акрилатом, содержащие боковые этиленоксидные группы. Адгезия этих сополимеров к поверхности оксидированного алюминия оценивалась при помощи ножа-клина:[10, С.306]

Чем выше температура пламени, тем быстрее и эффективнее обработка. При такой обработке на поверхности полимера в результате окисления образуются полярные группы, которые способствуют повышению взаимодействия с адгезивом или покрытием. Интересен описанный недавно метод модификации поверхности полимеров с помощью плазменной форсунки [24]. Он имеет существенные преимущества перед методом обработки коронным разрядом в электрическом поле. Коронный разряд концентрируется на дефектах полимерного образца (микроскопических порах, отверстиях, включениях электропроводящих примесей) и увеличивает их в результате пробоя. При обработке плазменной форсункой разряд происходит на некотором удалении от обрабатываемого образца и не разрушает поверхность.[10, С.372]

Применение автоматических систем управления для решения указанных задач является важным фактором интенсификации производственных процессов. Связанные системы вычислительных машин способствуют повышению эксплуатационной надежности технологического оборудования. Для реализации децентрализованных задач управления эффективно применение микропроцессоров.[6, С.124]

Полярный атом хлора повышает уровень межмолекулярного взаимодействия и создает дополнительные препятствия для изменения конфорнаций, что и является причиной повышения Тс. Все факторы, снижающие межцепное взаимодействие, способствуют повышению кинетической гибкости. В качестве примера можно рассмотреть ряд полиалкилметакрилатов общей формулы[4, С.103]

Для проклеивания бумаги применяют уже упоминавшиеся полимеры, обладающие высокой адгезией к целлюлозе: белковые!клеи, казеин, крахмал, карбамидоформальдегидные и меламиноформальдегидные смолы, а также канифольный клей. Эти адгезивы способствуют повышению физико-механических характеристик бумаги и придают ей ряд специфических свойств.[10, С.259]

Введение и молекулу акриловой кислоты метильной группы в я-ноложенне несколько замедляет процесс полимеризации и облегчает его регулирование. При хранении метакриловой кислоты наблюдается ее полимеризация, инициируемая кислородом воздуха. Световое облучение или нагревание мономера способствуют повышению скорости свободно-радикальной полимеризации в присутствии кислорода. Введение органических перекисей, ди-азосоединений, 1ерсульфатов вызывает такое значительное увеличение скорости процесса полимеризации, что затрудняет своевременный отвод реакционного тепла. Полимер метакриловой.[2, С.325]

Смазки применяют с целью снижения липкости и предотвращения прилипания полимерных материалов к рабочим поверхностям оборудования. Смазками служат парафины, вески и др. вещества, склонные к миграции на поверхность полимера. Они облегчают также диспергирование в полимере сыпучих ингредиентов и способствуют повышению озоностойкости полимерных материалов.[14, С.419]

С м а з к и применяют с целью снижения липкости и предотвращения прилипания полимерных материалов к рабочим поверхностям оборудования. Смазками служат парафины, воски и др. вещества, склонные к миграции па поверхность полимера. Они облегчают также диспергирование в полимере сыпучих ингредиентов и способствуют повышению озоностойкости полимерных материалов.[13, С.422]

Влияние агрессивных сред на наполненные каучуки— резины [3, с. 38—49] в значительной степени зависит от свойств наполнителя (смачиваемости, активности) и от прочности структуры, образуемой им с каучуком. По своей природе наполнители, вводимые в каучуки, делятся на активные и инертные. Активные наполнители способствуют повышению прочности и износостойкости резин — это различного вида сажи, аэросил, каолин и др. Инертные наполнители придают каучукам определенные специальные свойства, например теплостойкость (мел), повышают химическую стойкость (баррит).[9, С.17]

Л. с. могут утрачивать агрегативную стабильность при храпении в результате химич. реакций полимера. Напр., коагуляция хлоропрепового латекса м. б. обусловлена структурированием полимера вследствие отщепления хлора, а также действия кислорода. Введение активных антиоксидаытов и уменьшение концентрации латекса способствуют повышению его стабильности.[12, С.26]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
3. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
4. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
5. Рагулин В.В. Технология шинного производства Изд.3 1981г, 1981, 263 с.
6. Андрашников Б.И. Интенсификация процессов приготовления и переработки резиновых смесей, 1986, 225 с.
7. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
8. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
9. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
10. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
11. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 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. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную