На главную

Статья по теме: Сравнительно невысокая

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Сравнительно невысокая механическая прочность асфальто-пеко'вых пластиков (на растяжение, удар и изгиб) вынуждает придавать изделию сравнительно большие размеры и увеличивать поперечные сечения стенок, что, естественно, обусловливает относительно большой вес изделия и крупные габариты.[11, С.507]

Недостатком грубодисперсных систем является сравнительно невысокая водостойкость покрытий ,на их основе вследствие плохой совместимости стабилизирующих добавок с поливинилацетатом. Этим обстоятельством объясняются и низкие показатели прозрачности и блеска покрытий из грубых дисперсий.[5, С.198]

К недостаткам полимерных материалов относятся склонность к старению и деформированию иод нагрузкой (ползучесть), зависимость прочностных характеристик от режимов нагружения (теми-pa, время), сравнительно невысокая теплостойкость, относительно большой температурный коэфф. линейного расширения, изменение размеров при воздействии па материал влаги или агрессивных сред.[6, С.461]

Этот тип дисперсии с размером частиц до 1—3 мкм выпускается отечественной промышленностью в наибольших масштабах. Грубодисперсные ПВАД обладают исключительно в.ысокой стойкостью к воздействию различных факторов: выдерживают многократное замораживание и оттаивание, нагревание почти до 100°С, введение различных наполнителей, в том числе электролитов. Недостатком этих дисперсий является сравнительно невысокая водостойкость образуемых ими покрытий, их низкая >проз-рачность, отсутствие блеска.[4, С.52]

В качестве Н. п. все более широко применяют синте-тич. волокна, напр, полиамидные, полиэфирные, поли-акрилонитрильные. Пластмассы, содержащие эти волокна, характеризуются исключительно высокой коррозионной и химич. стойкостью, малым коэфф. трения н высокой износостойкостью. Благодаря хорошей адгезии синтетич. волокон к наполняемым полимерам такие пластмассы стойки к действию воды. Недостаток этих Н. п.— сравнительно невысокая теплостойкость, а также ограниченный выбор связующих, т. к. многие из них могут изменять структуру и механич. свойства волокна. Повышение теплостойкости и механич. характеристик пластмасс достигается применением полиимидных и полиимпдазольных волокон, а также углеродных нитей; последние способны выдерживать темп-ры выше 2000 °С (см. также Органо-еолокпити, Термостойкие волокна).[6, С.175]

Кристаллич. О. п. обладают достаточно высокой ме-ханич. прочностью, высокими диэлектрич. показателями, устойчивы к действию агрессивных сред (за исключением сильных окислителей, напр, азотной к-ты), способны образовывать легко ориентируемые пленки и в ряде случаев (напр, полипропилен) волокна, могут перерабатываться любыми способами, обычно используемыми в пром-сти пластмасс. Существенный недостаток О. п. — плохая адгезия, обусловленная отсутствием полярных групп, и сравнительно невысокая жесткость, из-за к-рой часто ограничивается применение этих полимеров как конструкционных материалов (для изготовления деталей машин). С другой стороны, отсутствием полярных групп объясняется повышенная химич, стойкость О. п.[6, С.227]

В сульфатном лигнине содержится немного серы (2,0...2,5%). Для него характерны высокая массовая доля фенольных гидроксильных групп, повышенное содержание карбоксильных и пониженное - метоксильных по сравнению с ЛМР. Так, массовая доля функциональных групп в хвойных сульфатных лигнинах, %: метоксильных - 12,4; общих гидроксилов -11,0, в том числе фенольных и енольных - 6,0...6,8; карбоксильных - около 4,5; карбонильных - 2,8...4,5. Кислые группы сульфатного лигнина имеют широкий диапазон констант ионизации. Значения рКа кислых групп лигнина изменяются от 2,9 до 14. Сравнительно невысокая молекулярная масса и наличие различных реакционноспособных групп в сочетании с растворимостью в щелочных растворах и органических растворителях (диоксан, ДМСО, ацетон и др.) делают сульфатный лигнин ценным химическим сырьем, которое можно использовать в производстве полимеров и по другим направлениям (см. 12.2.4).[3, С.484]

Недостатки П. л. из. — довольно низкая жизнеспособность сивтем и сравнительно невысокая свето-и атмосферостойкость пленок, образуемых материалами на основе ароматич. изоцианатов.[9, С.32]

Недостатки П. л. и э. — довольно ни;:кая жизнеспособность сиетем и сравнительно невысокая свето-и атмосферостойкость пленок, образуемых материалами на основе ароматич. изоцианатов.[7, С.32]

Преимуществами полиуретановых эластомеров являются хорошая прочность на разрыв и истирание, а также высокая стойкость по отношению к бензину и спиртам. Недостатком их является сравнительно невысокая стойкость к действию влаги, кислот и щелочей, а также к воздействию высокой и низкой температуры.[10, С.286]

К недостаткам полимерных материалов относятся склонность к старению и деформированию под нагрузкой (ползучесть), зависимость прочностных характеристик от режимов нагружения (темп-pa, время), сравнительно невысокая теплостойкость, относительно большой температурный коэфф. линейного расширения, изменение размеров при воздействии на материал влаги или агрессивных сред.[8, С.459]

... 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. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
2. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
3. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
4. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
5. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
6. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
7. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
10. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
11. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную