На главную

Статья по теме: Технологии изготовления

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Разработка технологии изготовления ДАТДП производилась с использованием ъ качестве спиртового сырья технической смеси доде-цвловых спиртов как наиболее дешевых, доступных и позволяющих получать ДА.ТДП с высокой синергической эффективностью. Наряду с этим в работе использовались и другие индивидуальные и смесевые внсишв жирные спирты - нормальный додециловый спирт, нормальный дедиловнй спирт, смесь нормальных жярных сдаргов Cg-Cj^, ^j6~^20 15 др. С делью определения оптимальных условий реакций пврезтери-фикацш ДМТДП технической смесью додециловых спиртов исследовано влияете основных параметров - температуры, количества катализатора, соотношения реагентов или величины избытка этерифицирувдвго спирта и продолжительности реакции - на скорость реакции и сте-яень превращения реагентов.[28, С.89]

Наконец, смешение и отделка — начальная и конечная стадии технологии изготовления изделия — оказывают определяющее влияние на качественные показатели любого технологического процесса. Смешение может осуществляться в самых различных смесительных аппаратах, некоторые из них рассмотрены в гл. 11. Отделочные операции состоят из таких многочисленных процессов, как механическая сборка, соединение отдельных частей (адгезионное, электромагнитное), герметизация (теплом, ультразвуком, токами высокой частоты), сварка (контактная, горячим газом, фрикционная, с присадочным материалом), окраска, гальваническая металлизация, вакуумная металлизация, типографская печать, покрытие ворсом' и т. д. Каждый такой процесс требует создания специальной технологии и применения специализированного оборудования. Подробное детальное рассмотрение особенностей каждого из этих процессов или даже только описание их физической сущности выходит за пределы задач настоящей книги, и читателю рекомендуется обратиться к специальной литературе.[2, С.30]

Одним из примеров удачного использования деформационно-инициированной кристаллизации является создание технологии изготовления жестких эластичных пленок и волокон из полипропилена и полиоксиметилэтиленацетата [32]. Обладающие резиноподобной эластичностью надмолекулярные структуры формируются при экструзии расплава с последующей кристаллизацией в условиях действия высоких растягивающих" напряжений.[2, С.61]

В качестве фенолов можно применять феноло-формальде-... гидные нрволаки и резолы. Реакция образования такого высокомолекулярного полимера из двух сравнительно низкомолекулярных полимерных соединений не сопровождается выделением побочных веществ. Это имеет весьма большое значение в технологии изготовления деталей из пластмасс, особенно стеклопластиков, а также важно в процессах склеивания и высыхания пленок. Сочетание резолов с полиэпоксидом дает возможность получить нерастворимые полимеры, значительно более упругие, чем резиты, улучшить адгезию полимера к металлам и стекловолокну, повысить теплостойкость по сравнению с теплостойкостью продуктов взаимодействия полиэпоксидов и полиаминов. Предел прочности при растяжении стеклопластиков на основе полиэпоксидо-резольных композиций может достигать 2500—4000 кг!см1.[1, С.417]

Особенности технологии изготовления автопокрышек для шин типа Р[4, С.11]

Подробное описание технологии изготовления ДСП имеется в различных литературных источниках [1, 3, 6, 34—36], поэтому ниже приводится лишь краткое описание наиболее ответственных технологических операций — введения связующего и прессования, поскольку именно эти стадии решающим образом влияют на качество ДСП.[5, С.128]

Н наибольшей мере этим требованиям отвечают полимерные материалы: резина, полипропилен, полиамиды, другие термопластичные композиции. Материал дорна определяет его конструкцию и некоторые особенности технологии изготовления рукавов. Например, резиновые дорны должны иметь сердечник из стальною латунированного троса и на концах муфты для стыковки отдельных отрезков (обычно длиной около 75 м) п дорн произвольной длины. Перед экструдированием камеры на такой дорн его поверхность необходимо покрывать антифрикционной смазкой. По окончании процесса рукава разрезают в местах стыков отрезков дорна, извлекают их и перед повторным использованием вновь стыкуют. Более удобны в эксплуатации термопластичные композиции, что нознолнет изготовлять дорны методами экстру-[6, С.237]

Резиноные технические изделия классифицируют но эксплуатационному назначению, услониям применения (температура, окружающая среда, давление и пр.), конструкции (резиновые, рези-нометаллические, резинотканевые, монолитные, полые, губчатые и др.), технологии изготовления и т. д.[6, С.179]

Они применяются и приводах промышленного оборудования и сельскохозяйственных машинах при скоростях до 30 м/с. Ремни состоят из нескольких (обычно до шести) слоен обрезиненной ткани на основе комбинированных нитей (хлопок с лавсаном) или капроновой ткани. Конструкция и технологии изготовления плоских приводных ремней аналогичны таковым для конвейерных лент и более подробно не рассматриваются.[6, С.204]

В прежние годы необходимость получения точной информации о перерабатываемое™ материалов не была столь острой по нескольким причинам. Во-первых, долгое время для этого не было надежных методов испытаний. Во-вторых, в резиновой промышленности имеется возможность сгладить отклонения в свойствах сырья путем небольшой корректировки рецептуры или условий смешения. И, наконец, быстрое развитие в последние годы литьевой технологии изготовления резиновых изделий потребовало высокой воспроизводимости технологических свойств смесей.[10, С.436]

Интегральная зависимость деформации от температуры представляет собой S-образную кривую с перегибами в точках Тп.в. и Тх.п,.При ее дифференцировании получается несколько максимумов (пиков), положение и число которых определяется структурой вулка-низационной сетки. Поэтому метод позволяет за короткое время получить информацию о закономерностях поведения вулканизатов в высокоэластическом состоянии, о влиянии старения в напряженном состоянии на свойства вулканизатов [37]. Метод чувствителен к изменениям рецептурного состава и технологии изготовления резин.[10, С.420]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
2. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
4. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
5. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
6. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
7. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
8. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
9. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
10. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
11. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
12. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
13. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
14. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
15. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
16. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
17. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
18. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
19. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
20. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
21. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
22. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
23. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
24. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
25. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
26. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
27. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
28. Бурмистров Е.Ф. Синтез и исследование эффективности химикатов для полимерных материалов, 1974, 195 с.
29. Гастров Г.N. Конструирование литьевых форм в 130 примерах, 2006, 333 с.
30. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
31. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
32. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
33. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
34. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
35. Седлис В.И. Эфиры целлюлозы и пластические массы, 1958, 116 с.
36. Соколов А.Д. Литье реактопластов, 1975, 87 с.
37. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.

На главную