На главную

Статья по теме: Температура деструкции

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Винипласт — жесткий, практически непластифицированный ПВХ, содержащий стабилизаторы и смазывающие добавки. При правильном подборе комплексов стабилизаторов температура деструкции поднимается до 180-220 "С, что допускает его переработку из расплава. Винипласт обладает высокими физическими свойствами (табл. 7), что делает его конструкционным материалом, широко применяемым в машиностроении и в строительстве (трубы, погонаж, фитинги, стеклопакеты и др.).[6, С.40]

Решающим фактором, определяющим применимость тех или иных материалов в строительстве, является их горючесть. Минимальной пожарной опасностью обладают материалы, отвечающие следующим основным требованиям: высокая температура деструкции и низкая горючесть выделяющихся газов; низкая теплота сгорания; низкая токсичность газообразных продуктов разложения. В США Федеральная авиационная администрация провела широкие исследования дымовыделения полимерных материалов, применяемых для внутренней отделки самолетов [4]. Проведенные эксперименты, а также пожары в самолетах наглядно продемонстрировали серьезную опасность дымо- и газовыделения полимеров. Высокая плотность дыма затрудняла проведение спасательных работ, а высокая токсичность газообразных продуктов деструкции была причиной высокой смертности людей после их эвакуации из горящего самолета.[1, С.167]

Величина Q, будет зависеть соответствующим образом от энергии взаимодействия ?>г- атома t'-ro типа. Более подробно на смысле Di остановимся в следующем параграфе. В общем виде эту зависимость можно записать: Qi = fi(Di). Если мы рассматриваем плавление полимера или вклад в коэффициент объемного расширения, тогда в качестве Di будет выступать энергия ван-дер-ваальсового взаимодействия. Если нас интересует температура деструкции, то в качестве Di необходимо рассмотреть энергию химической связи. Однако этим не ограничивается вклад Qi в Q. Наряду с указанными выше взаимодействиями группы атомов могут образовывать новый тип взаимодействия, которое существенно влияет на термодинамические свойства полимеров. Так, группы —ОН, —NHCO— и др. образуют водородные связи, а •—Cs=N, —С1, —СОО— и др. приводят к возникновению сильного диполь-дипол-ьного взаимодействия. Кроме того, на термодинамические свойства может влиять надмолекулярная структура и т. д. Однако последними факторами мы будем пока пренебрегать, так как точность метода (^5%) такова, что изменения, обусловленные этими факторами, будут находиться в пределах погрешности метода*. Тем не менее учитываемые данным методом факторы позволяют определить ос-[7, С.7]

Температура деструкции, °С ~230[2, С.107]

Температура деструкции, °С 50 - 300[3, С.327]

Температура деструкции, °С ~230[4, С.107]

В общем случае температура деструкции должна быть выше температуры стеклования или плавления. Однако деструкция может происходить при температурах ниже температуры стеклования или плавления. Последнее обусловлено тем, что на потерю устойчивости химической связи особым образом действуют диполь-диполъные и водородные связи. Рассмотрим это явление подробно.[7, С.84]

В связи с этим представляет интерес рассмотреть на ряде примеров соотношение между всеми характерными температурами полимера: температурой стеклования Tg, температурой плавления Тт и температурой деструкции Та. Наиболее интересно это проделать для ПМДФ. Наличие объемистой полярной группировки в боковой цепи приводит к высокой температуре стеклования, которая для этого полимера составляет 390 °С (определено расчетным путем и экспериментально путем экстраполяция температур стеклования сополимеров на 100%-ное содержание метилиденфталида [31]). Температура деструкции этого полимера составляет 300 °С, и, следовательно, термическая деструкция данной системы начинается при гораздо более низких температурах, чем расстекловывание.[7, С.85]

Температура деструкции, °С........ 170[5, С.237]

Гд — температура деструкции[6, С.3]

Рис. VIII-31.^Скорость выделения уксусной кислоты при нагревании поливинил-ацетата при разных температурах [152]. Температура деструкции, °С: 1 — 213; 2 — 224; 3 — 235.[8, С.90]

является соответствующий мономер, который образуется с высоким выходом при температуре около 250°, т. е. на 200° более низкой, чем температура деструкции модельных веществ.[8, С.19]

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. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
2. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
3. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
4. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
5. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
6. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
7. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
8. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.

На главную