На главную

Статья по теме: Армирующего наполнителя

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Вид и свойства армирующего наполнителя в значительной степени предопределяют выбор метода формования изделий.[5, С.67]

Слоистые пластики состоят из двух основных компонентов — армирующего наполнителя (например, стекловолок-нистого материала) и связующего, которое пропитывает наполнитель. Связующими, в частности, служат ненасыщенные[11, С.63]

Таким образом, продольная прочность повышается при введении армирующего наполнителя, а трансверсальная — зависит от угла укладки волокон.[1, С.349]

Подбор пар растворителей. При введении в эластомерную сетку армирующего наполнителя происходит снижение ее набухания. При выводе соотношения, связывающего снижение степени набухания с содержанием наполнителя, Краус предположил, что области в эластомерной сетке, соприкасающиеся с поверхностью твердых частиц не поглощают растворителя, а степень набухания возрастает по мере увеличения расстояния от твердой частицы. В целом ненаполненный эластомер поглощает бблыпие количества растворителя, чем наполненная система. Снижение степени набухания может быть выражено как соотношение объемного содержания полимера в набухшем геле в ненаполненном (Vro) и наполненном (Vr) образцах в функции концентрации наполнителя (ср):[6, С.115]

Таблица 8.1. Оптимальные механические характеристики связующего в зависимости от свойств армирующего наполнителя [22, с. 39][4, С.209]

Длительная прочность А. п. зависит от хнмич. структуры и физико-мохаиич. свойств связующего. При использовании армирующего наполнителя из сиптетич. волокон длительная прочность пластика и его ползучесть определяются также поведением наполнителя. В силу анизотропии А. п. ползучегть их зависит от направления армирующих элементов.[8, С.106]

Длительная прочность А. п. зависит от химич. структуры и физико-механич. свойств связующего. При использовании армирующего наполнителя из синтетич. волокон длительная прочность пластика и его ползучесть определяются также поведением наполнителя. В силу анизотропии А. п. ползучесть их зависит от направления армирующих элементов.[9, С.103]

Эти показатели можно рассматривать лишь как типичные, поскольку конкретные значения показателей зависят от состава смолы, армирующего наполнителя и условий приготовления композиций. Ниже эти характеристики используются в целях сравнения свойств этих композиций с другими системами. Указанные выше различия значений прочности и ударной вязкости изделий двух типов можно отнести к различному содержанию стеклянного волокна, а также к особенностям технологии формования при производстве листов и блоков с использованием более коротких волокон при производстве листов.[6, С.272]

Свойства армированных пластиков. Свойства А. п. зависят от входящих в его состав компонентов и технологии переработки. Наличие армирующего наполнителя обусловливает структурную анизотропию А. п., с к-рой в металлах обычно не считаются. Эта анизотропия свойств наиболее четко выражена у слоистых пластиков и в изделиях из них, а также у материалов, получаемых методом намотки элементарного волокна, пряди, жгута или нити. У изделий, получаемых из волокнитов, анизотропия практически отсутствует. Вследствие особенностей строения А. п. их свойства[8, С.105]

Свойства армированных пластиков. Свойства А. п. зависят от входящих в его состав компонентов и технологии переработки. Наличие армирующего наполнителя обусловливает структурную анизотропию А. п., с к-рой в металлах обычно не считаются. Эта анизотропия свойств наиболее четко выражена у слоистых пластиков и в изделиях из них, а также у материалов, получаемых методом намотки элементарного волокна, пряди, жгута или нити. У изделий, получаемых из волокнитов, анизотропия практически отсутствует. Вследствие особенностей строения А. п. их свойства[9, С.102]

Присутствие сильных вторичных химических связей помогает объяснить некоторые свойства полиуретановых эластомеров. Высокий показатель напряжения при удлинении и сжатии можно получить не меняя макромолекулярную структуру эластомера, введением армирующего наполнителя. Это значит, что эластомеры по природе своей обладают некоторой твердостью, не свойственной обычным резинам. Подобным же образом можно объяснить и высокое сопротивление раздиру.[3, С.195]

... 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. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
2. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
3. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
4. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
5. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
6. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
7. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
11. Лельчук В.А. Поверхностная обработка пластмасс, 1972, 184 с.

На главную