На главную

Статья по теме: Уменьшить количество

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Дальнейшее развитие этих идей можно найти в работе [161], где изучалось водородное связывание в ВПС, полученных из совместимой полимерной смеси поли-1-гидроксил-2,6-метиленфенилена и полиметилметакрилата. Были использованы также сополимеры метилметакрилата и стирола, для того чтобы уменьшить количество карбонильных групп. Для получения ВПС применяли различные сшивающие агенты, такие как гексаметилентетрамин и 1,3-диоксолая. Реакцию сшивания проводили при различных температурах, в результате чего варьировали интенсивность водородного связывания в ВПС. Совместимая смесь двух упомянутых полимеров обнаруживала термообратимость в отношении водородного связывания. Полу-ВПС и ВПС, приготовленные при температуре выше температуры стеклования смеси, не обнаруживали исходного количества водородных связей после охлаждения до комнатной температуры; когда же вместо полиметилметакрилата использовался его сополимер со стиролом (т.е. при уменьшенном количестве карбонильных гру пп), полу-ВПС не образовывали единую фазу при значительном уменьшении концентрации этих групп. Однако полу-ВПС и ВПС, синтезированные при сравнительно низких температурах (ниже температуры стеклования смеси), сохраняли большое количество водородных связей по сравнению с теми, которые были синтезированы при высоких температурах, и единую фазу [196].[4, С.478]

Применение ускорителей дает возможность уменьшить количество серы, необходимое для вулканизации, и тем самым устранить возможность ее выцветания на поверхности резиновых изделий, уменьшить возможность перевулканизации, повысить сопротивление старению, а также физико-механические свойства резин.[1, С.131]

Это выражение можно использовать как' отправное для теории конечной упругости. Было бы желательно уменьшить количество независимых коэффициентов а, Ь, с и т. д., используя законы симметрии. В принципе на этой основе возможно развить теорию, чтобы решить проблему конечной упругости в том же плане, как это было сделано применительно к упругости при малых деформациях. При этом необходимо, например, удовлетворить условиям равновесия напряжений и совместности деформаций. Последнее является более сложной задачей для конечных деформаций по сравнению с малыми, поскольку в рассмотрение должны включаться члены второго порядка. Эта задача решается с помощью тензора Римана — Кристоффеля [1].[8, С.41]

Существенное преимущество резиновых смесей с этими В. а. перед смесями с тиурамдисульфиднми — значительно меньшая склонность к подвудканизщии. Применение I позволяет существенно уменьшить количество элементарной серы. Напр., при его в веде л ии в смеси на основе сшгтетич. изопренового каучука и количестве 2 мае. ч. (в сочетании с 0,7 мае. ч. ускорителя вулканизации — сульфепамида М) содержание серы можно снизить с 2,5 до 0,25—0,5 мае. ч. При этом получают вулканизатьг, характеризующиеся меньшим падением прочностных свойств за оптимумом вулканизации (меньшей реверсией) при повышении темп-ры процесса и большей стойкостью к тепловому старению. Соединение I [ обладает более сильным структурирующим действием, чем ), и поэтому может быть использовано '(ля вулканизации в отсутствие элементарной серы.[10, С.272]

Вулканизация ХСПЭ аминоэпоксидными аддуктами при 150 °С протекает с достаточной скоростью, и вулка-низаты отличаются высоким сопротивлением разрыву (13—14 МПа) в отсутствие наполнителей. Введение оксида магния не влияет на вид кинетических кривых, но позволяет уменьшить количество вулканизующего агента (от 8—10 до 5 масс. ч.). Анализ элементарных химических реакций, протекающих при нагревании ХСПЭ саддуктом анилина и фенилглицидилового эфира, показывает, что на первой стадии реакции быстро уменьшается содержание гидроксильных групп и происходит[7, С.137]

Подготовительные операции сводятся к измельчению твердой смолы, отсеву нужной фракции наполнителя и дозировке всех компонентов согласно рецептуре. После смешения компонентов смесь подвергают термообработке для частичного отверждения связующего. Цель этой операции — уменьшить количество летучих, содержащихся в исходных компонентах и образующихся впоследствии при отверждении материала в форме, сократить продолжительность формования изделия, повысить вязкость расплава композиции и тем самым исключить сепарацию наполнителя при переработке. Если для изготовления П. используется жидкая смола, пред-отверждение необходимо, кроме того, для перевода композиции в твердое при нормальной температуре состояние.[9, С.89]

Подготовительные операции сводятся к измельчению твердой смолы, отсеву нужной фракции наполнителя и дозировке всех компонентов согласно рецептуре. После смешения компонентов смесь подвергают термообработке для частичного отверждения связующего. Цель этой операции — уменьшить количество летучих, содержащихся в исходных компонентах и образующихся впоследствии при отверждений материала в форме, сократить продолжительность формования изделия, повысить вязкость расплава: композиции и тем самым исключить сепарацию наполнителя при переработке. Если для изготовления П. используется жидкая смола, пред-отверждение необходимо, кроме того, для перевода композиции в твердое при нормальной температуре состояние.[13, С.89]

Латунированный трос поставляется на заводы РТИ в бухтах, вложенных в ['ер мети чески закрытые жесткие бочки с влагомогло-тителем. Трос подвергается дополнительно перематыванию на шпули в таком порядке, чтобы п тросовом полотне два соседних троса имели разные (правое и левое) направления крутки. Скорость движения троса при перемотке его с бухт на катушки 50 60 м/мин. В последнее время трос поступает на заводы в катушках, что позволяет уменьшить количество обслуживающего персонала линии, сократить трудозатраты и время па подготовку шпулярника.[2, С.191]

Интермолекулярные комплексы могут образовываться непосредственно в процессе полимеризации [135]. Это, например, проявляется при фотополимеризации акриловой кислоты, в которой растворен полиэтиленоксид. Температура стеклования комплексов не только выше, чем температура стеклования смесей, но и выше, чем температура стеклования исходных компонентов Эти комплексы растворяются в таких растворителях, как диметилформамид и диметилсульфоксид, и набухают до определенной степени в воде и метаноле, однако не набухают в диоксане. Если уменьшить количество групп, способных к образованию водородных связей, путем сополимеризации акриловой кислоты с метилметакрилатом, способность к комплексообразованию сохраняется, хотя она до некоторой степени снижается.[4, С.476]

Как показывают приведенные данные, прочность на разрыв заметно возрастает с увеличением содержания БД и МДИ, т. е. с увеличением содержания жестких блоков в цепи полиуретана, а относительное удлинение при этом уменьшается. Следует отметить, что наиболее характерной особенностью МПУ, полученных на основе полифункциональных полиэфиров, является низкое остаточное удлинение (0—2%), независимо от содержания БД и МДИ. Использование полифункциональных полиэфиров, обеспечивающих образование дополнительной поперечной структуры, позволяет значительно уменьшить количество диизоцианата. необходимое для получения МПУ. Так, уже при содержании в рецептуре 1,6 моль диизоцианата и 0,5 моль бутандиола получены эластомеры с удовлетворительными[11, С.29]

Для обеспечения возможности автоматизации процессов транспортирования эластомеров в производстве создаются участки подготовки эластомеров к дальнейшей переработке, которые оснащаются необходимым оборудованием, а также создаются специальные контейнеры и металлические поддоны. На рис. 3.12 представлен складной поддон (контейнер) стоечного типа, предназначенный для транспортирования и хранения эластомеров. В порожнем состоянии поддоны складываются и занимают небольшой объем. Применение стоечных металлических поддонов облегчает механизацию операций транспортирования и складирования эластомеров, позволяет уменьшить количество складских помещений за счет многоярусного штабелирования поддонов, улучшить культуру производства. Основанием поддона (рис. 3.12) служит коробчатое дно /, изготовленное из швеллеров стального проката. Поддон имеет две торцевые стенки 2 и две боковые стенки 3. Торцевые и боковые стенки шарнирно соединены с днищем для складывания их в порожнем состоянии. Для обеспечения жесткости при многоярусном складировании поддоны имеют ребра жесткости и чашечные фиксаторы. Боковые и торцевые стороны основания поддона имеют окна для захватов автопогрузчика. Для загрузки поддона торцевая стенка может откидываться. При складировании порожних поддонов[5, С.79]

... 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. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
2. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
3. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
4. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
5. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
6. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
7. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
8. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
9. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
11. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
14. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
15. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
16. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
17. Седлис В.И. Эфиры целлюлозы и пластические массы, 1958, 116 с.

На главную