На главную

Статья по теме: Существенное улучшение

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Рассматриваемые волокна позволяют подобрать требуемые характеристики армирующего материала, его стоимость и обещают существенное улучшение механических свойств композиций. Последнее особенно относится к углеродным волокнам. Может возникнуть вопрос, зачем вести поиск волокон новых типов? Главным образом этот поиск связан с достижением требуемых показателей не механических свойств, а, например, совместимости с матрицей, которая особенно важна в случае металлсодержащих композиций, В ряде случаев необходима прозрачность волокон для радиомагнитного излучения. Для этих целей находят применение нити, а также монокристаллы алюминия или сапфира и ряд материалов, образующих «усы». Естественно, что в тех случаях, когда не требуется повышенная прочность, можно ограничиться армированием стеклом или кремнием.[7, С.286]

Такая интенсивная зависимость ло = / ( ^v> ) обусловливает необходимость ограничения молекулярной массы волокнообра-зующих полимеров. Несмотря на существенное улучшение физико-механических свойств полимерных материалов (нитей, пленок и др.) при увеличении Mw , возрастание % расплавов[2, С.198]

Ригби [70], рассматривая модуль Данненберга применительно к кинетике скольжения цепей по поверхности наполнителя, провел расчеты, которые показали, что растяжение наполненных эластом'еров вызывает существенное улучшение распределения цепей по длинам. Представления Данненберга хорошо увязываются также с гистерезисными свойствами наполненных резин. Действительно скольжение цепей по поверхности наполнителя должно сопровождаться потерями энергии в материале. Процесс скольжения, очевидно, может развиваться лишь в определенном интервале скоростей деформации. На это обстоятельство, по-видимому, могут указывать опыты Журкова, Сапфировой и Томашевского [71], которыми было показано, что при больших скоростях деформации наполненных резин эффект усиления не проявляется.[5, С.144]

Поэтому удивительно, что в прежних исследованиях [4 — 6], проводившихся с применением катализаторов и в жестких условиях, не был замечен экзотермический эффект, который наступает в момент контакта HGeCh с непредельным соединением. Наше наблюдение, а также существенное улучшение методики получения HGeCl3 [1] открыли широкие возможности синтеза разнообразнейших органотрихлоргерманов[8, С.150]

Установка для получения пленки экструзией на охлаждающие валки, в принципе, пригодна для производства слоистых пластиков на основе полипропилена. Их формуют при максимально возможных температурах с использованием маловязких полимеров [85]. Этим достигается существенное улучшение свойств материалов для подложки при небольшом расходе полимера.[3, С.266]

Структура произ-ва СК в СССР характеризуется постоянным увеличением доли стереорегулярных каучуков (см. табл. 1), особенно изопреновых, к-рые полноценно заменяют НК в произ-ве большинства резиновых изделий, а при использовании вместо бутадиен-стироль-ного каучука (напр., в шинной пром-сти) обусловливают существенное улучшение качества изделий. Несмотря на то, что Стереорегулярные каучуки дороже, чем др. СК общего назначения, тенденция увеличения их выпуска сохранится, по-видимому, и в последующие годы, поскольку дополнительные затраты на синтез каучуков перекрываются экономией, получаемой в результате удлинения сроков эксплуатации изделий и уменьшения расходов валюты на закупку НК.[10, С.455]

Структура нроиз-ва СК в СССР характеризуется постоянным увеличением доли стереорегуля рных каучуков (см. табл. 1), особенно изопреновых, и-рые полноценно заменяют НК в произ-ве большинства резиновых изделий, а при использовании вместо бутадиеп-стироль-ного каучука (напр., в шинной пром-сти) обусловливают существенное улучшение качества изделий:. Несмотря на то, что стереорогулярные каучуки дороже, чем др. СК общего назначения, тенденция увеличения их выпуска сохранится, по-видимому, и в последующие годы, поскольку дополнительные затраты на синтез каучуков перекрываются экономией, получаемой в результате удлинения сроков эксплуатации изделий и уменьшения расходов валюты на закупку НК.[9, С.456]

В таблице 4.2 приведены расходные коэффициенты и некоторые другие технико-экономические показатели процессов производства ПЭНД ряда зарубежных фирм. Из табл. 4.2 видно, что значительное повышение эффективности используемых катализаторов, в частности снижение расхода СПМ на 1—2 порядка по сравнению с первыми промышленными процессами, обеспечило существенное улучшение технико-экономических показателей. Снижены расходные коэффициенты по сырью и мономерам. Так, если в первых промышленных процессах расход этилена составлял 1100—1150 кг/т, то в новых и усовершенствованных он находится на уровне 1015—1060 кг/т (в процессах производства ПЭВД 1010—1040 кг/т).[4, С.130]

Основные недостатки «сухого» метода следующие: сложность полного удаления растворителя из препрега; невысокая плотность намотки. Оба недостатка приводят к снижению прочности и монолитности армированного пластика и изделий. Вместе с тем «сухой» метод обладает и серьезными достоинствами. Это — универсальность по используемым связующим, упрощение варьирования состава связующего, точное дозирование его наноса на наполнитель, отделение процесса пропитки от производства изделия, возможность использования высокопроизводительных методов получения препрега, существенное улучшение санитарных условий производства.[6, С.66]

При сшивании полипропилена, вызванном термическим разложением перекисей, одновременно происходит его деструкция. При низких концентрациях перекисей (до 0,05 моль/кг при температуре реакции 73° С) деструкция преобладает и поддается контролю. Выбор условий процесса зависит от величины исходного молекулярного веса, а его снижение определяется температурой, которой соответствует определенная эффективная концентрация перекиси [211, 214]. Скорость деструкции связана с концентрацией перекиси степенной зависимостью [211], а скорость структурирования прямо пропорциональна концентрации перекиси, поэтому при высоких концентрациях реакция структурирования начинает преобладать. Этот эффект используется для стереогибридизации смеси изотак-тического и атактического полипропилена, чем достигается существенное улучшение его морозостойкости. Гибридный стереоизомер представляет собой смесь привитых и блоксополимеров изотакти-ческого полипропилена с атактическим.[3, С.154]

и приближается к эластичности резин из СКС. Эластические свойства при минусовых температурах повышаются с увеличением степени вулканизации. Поэтому из бутилкаучука с более высокой непредельностью можно получить более эластичные на морозе резины. Существенное улучшение эластичности при низких температурах наблюдается при введении нафтеновых или парафиновых масел, сложноэфирных пластификаторов, а также этил-пропиле-новых каучуков.[1, С.352]

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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
3. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
4. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
5. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
6. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
7. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
8. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
9. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную