На главную

Статья по теме: Длительной эксплуатации

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Для длительной эксплуатации в морской воде можно применять покрытия на основе полиэфируретаяа ПУ-Ф, содержащего метилметакрилатные и формальде-гидные звенья [94]. По сравнению с обычным поли-эфируретаном ПУ-2200, покрытие ПУ-Ф оказалось более стойким в воде и в растворителях: толуоле, бензоле, ацетоне, метаноле, четыреххлористом углероде.[18, С.212]

В процессе длительной эксплуатации отделителей промежуточного и низкого давления на стенках в верхней части аппаратов образуется слой полиэтилена, который при длительном пребывании в условиях высокой температуры медленно разлагается, подвергаясь деструкции и сшиванию. Такой полиэтилен, попадая в товарный продукт, загрязняет его. Поэтому отделитель периодически подвергают чистке для удаления этого слоя.[8, С.33]

Недостатки винипласта — низкие термостабильность и морозостойкость. При длительной эксплуатации, и особенно при изменении температуры, механические свойства винипласта ухудшаются. Для их улучшения ПВХ совмещают на вальцах с каучу-ками или хлорированными полиолефинами. Ударная вязкость таких материалов повышается в 10 раз.[2, С.30]

Герметики на основе олиго- и полиизобутиленов допускают высокую степень наполнения, не препятствующую их длительной эксплуатации даже при отрицательных температурах (до 223 К). Например, в состав герметиков для уплотнения стыков в крупноблочных бетонных сооружениях вводят 15-35 масс-ч ПИБ (низкомолекулярною), 25-35 ПИБ (высокомолекулярного), 100 битума, 60 масла минерального, 500-600 известняка молотого, 80-90 масс-ч асбеста. Другой распространенный невысыхающий герметик - мастика УМС-50 (5 масс-ч ПИБ П-118, 20 нейтрального масла, 75 масс-ч мела) не имеет конкурентов сре-[14, С.366]

Тип каучука Остаточная деформация сжатия после выдержки в течение 70 ч при 200 °С, % Допустимая температура длительной эксплуатации, "С Температуростой-кость в вакууме по потере 50% удлинения (за неделю), °С[1, С.518]

Поливинилацеталевая изоляция отличается высокой механической и электрической прочностью, стойкостью к действию масел и жиров, эластичностью. Предельно допустимая температура длительной эксплуатации проводов Г05°С. Введение в поливинил-формалевые лаки изоцианатов, эпоксидных смол придает образующимся из них покрытиям стойкость к действию хладонов (фреонов), что позволяет использовать их при изоляции проводов для холодильных устройств.[15, С.156]

Чтобы обеспечить надежность соединения, не обязательно стремиться к высокой начальной прочности. Важно получить -оеданения (даже с меньшей исходной прочностью) со стабиль-1ыми свойствами в условиях длительной эксплуатации. Поэтому 1елесообразно использовать клеи с невысоким модулем упру-'ости при сдвиге. Этот путь предпочтителен, так как предотвра-Цает возникновение значительных концентраций напряжений у фомок соединения.[13, С.147]

При этом частично протекают реакции сшивания полимера, что вместе с образованием продуктов конденсации в полимерной матрице ведет к росту прочности, например, сырых резиновых смесей и вулканизатов или увеличению прочности связи модифицированного неполярного полимера с полярными волокнами. Последнее крайне важно для устойчивой и длительной эксплуатации полимертекстильных композиционных материалов (шины, транспортерные ленты, ремни, рукава и другие изделия). Это направление модификации полимеров разработано в СССР в содружестве вузов с промышленностью и в настоящее время широко используется, в частности, для модификации композиций на основе синтетических эластомеров (модификаторы РУ-1, АРУ, алрафор и др.), часть из которых запатентована в развитых капиталистических странах.[6, С.288]

Ё том числе при высоких частотах, сохраняющиеся в Широком интервале температур и при влажности до 100%; 8) повышенная гидрофобность и стойкость к действию воды и водяного пара (при атмосферном давлении); 9) биологическая инертность и стойкость к действию плесени, грибков и бактерий. Важнейшим их преимуществом является возможность длительной эксплуатации в очень[1, С.491]

Для реакции окислительного аммонолиза пропилена запатентовано множество катализаторов [71]. Почти все промышленные катализаторы относятся к двум основным группам: на основе молиб-дата висмута и на основе окиси сурьмы. Максимальной активностью обладают катализаторы с атомным отношением Bi: Mo, близким к 1 (например, В12О3-2МоО3); введение фосфора (в виде солей поликислот) приводит к стабилизации активности висмутмолибде-новых катализаторов при их длительной эксплуатации.[5, С.233]

Релаксационная спектрометрия полимеров в настоящее время находится в начальной стадии развития, но ей принадлежит, по-видимому, большое будущее. Важны развитие и разработка новейших методов получения непрерывных и дискретных спектров и применение их для расчетов и прогнозирования вязкоупругих свойств полимерных материалов. Очевидно, что "разработка современных методов расчета и прогнозирования невозможна без знания всех релаксационных механизмов и их кинетических характеристик для различных полимерных материалов и особенно для тех, которые находятся в условиях длительной эксплуатации. В настоящее время можно считать установленными основные релаксационные перег ходы в полимерах, которые необходимо учитывать при прогнозировании их свойств. В частности, это относится к новым данным по релаксационным переходам (а'-, Кг, А,2-, К3- и ф-переходы), находящимся по шкале времен релаксации между а-процессом (стеклованием) и 8-процессом (химической релаксацией). Для прогнозирования эксплуатационных вязкоупругих свойств эластомеров при относительно низких температурах наиболее важную роль играют медленные физические процессы релаксации (К- и ф-процессы), так как в течение длительного промежутка времени (до 50 лет) химической релаксации практически не наблюдается. Однако при высоких температурах для длительного прогнозирования основную роль начинает играть химическая релаксация.[4, С.144]

... 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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
3. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
4. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
5. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
6. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
7. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
8. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
9. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
10. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
11. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
12. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
13. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
14. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
15. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
16. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
17. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
18. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
19. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
20. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
21. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
22. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
23. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 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. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
28. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
29. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
30. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
31. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.

На главную