На главную

Статья по теме: Характеризуется повышенной

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Полученный продукт характеризуется повышенной жесткостью, а его вулканизат имеет более низкие показатели сопротивления разрыву, раздиру, относительного удлинения и повышенную устойчивость к набуханию в углеводородах. Этот регенерат может найти применение для изготовления различных изделий, устойчивых к действию углеводородов.[8, С.294]

Ориентированное состояние полимеров характеризуется повышенной когезионной прочностью в направлении ориентации. Напр., лубяные волокна (лен, пенька), макромолекулы целлюлозы в к-рых имеют высокую степень ориентации, в 2—3 раза прочнее хлопковых, где параллелизация цепей значительно ниже. Химич. волокна после многократного растяжения упрочняются в 3—4 раза. В отдельных случаях возможно 5—6-кратное увеличение прочности вдоль оси ориентации. То же наблюдается при ориентировании пленок полимерных. В процессе вытяжки или под влиянием твердой поверхности хаотически свернутые или спиралевидные цепи выпрямляются. Происходит их сближение и уплотнение упаковки; возникают дополнительные контакты между ними, вследствие чего повышается К. Кристаллическое состояние полимеров (наиболее упорядоченное состояние) отвечает наиболее высокой К.[11, С.521]

Ориентированно/; состояние полимеров характеризуется повышенной когезпонной прочностью в направлении ориентации. Напр.. лубяные волокна (лен, пенька), макромолекулы целлюлозы в к-рых имеют высокую степень ориентации, в 2— 3 раза прочнее хлопковых, где параллелпзацня цепей значительно ниже. Хтшич. волокна после многократного растяжения упрочняются в 3—4 раза. В отдельных случаях возможно 5—б-кратпое увеличение прочности вдоль оси ориентации. То жо наблюдается при ориентировании пленок полимерных. В процессе вытяжки или под влиянием твердой поверхности хаотически свернутые пли спиралевидные цепи выпрямляются. Происходит их сближение и уплотнение упаковки; возникают дополнительные контакты между ними, вследствие чего повышается К. Кристаллическое состояние полимеров (наиболее упорядоченное состояние) отвечает наиболее высокой К.[10, С.524]

Лак ВАФ-31 (ТУ 6-05-041-334—71) является нетермореактивным лаком холодной сушки; характеризуется повышенной износостойкостью, в 30—40 раз превышающий износостойкость лака ФБФ-74Д и более чем 100 раз превосходящей износостойкость чистого фторопласта-4.[6, С.148]

СЭВА (СЭВИЛЕН) — сополимеры этилена с винилацетатом, различающиеся содержанием винилацетата (ВА), который варьируется в диапазоне 10-60 %. СЭВА характеризуется повышенной прозрачностью, нетоксичностью, устойчивостью к старению и стабильностью при переработке.[7, С.34]

В качестве Н. п. применяют асбест двух видов — змеевиковый (хризотил) и рогообманковый (крокидо-лит). Первый имеет длинноволокнистую структуру и характеризуется повышенной прочностью; волокна второго значительно короче и отличаются повышенной кислотостойкостью. Толщина асбестового волокна ок. 10 мкм, прочность достигает 3 Гн/м- (300 кгс/мм2), теплостойкость превышает 1000 °С. Волокно применяют как наполнитель для термо- и рсактопластов, а также в производстве различных мастик, замазок и др. При наполнении асбестом, который может быть использован как в виде распушенных измельченных волокон, так и нитей или тканей, повышаются тепло-, огне-, атмосфере- и химстойкость, а также ударная вязкость пластмасс (см. Асбоволокнит, Асбопластики, Асбо-текстолит).[9, С.175]

В качестве Н. п. применяют асбест двух видов — змеевиковый (хризотил) и рогообманковый (крокидо-лит). Первый имеет длинноволокнистую структуру и характеризуется повышенной прочностью; волокна второго значительно короче и отличаются повышенной кислотостойкостью. Толщина асбестового волокна ок. 10 мкм, прочность достигает 3 Гн/м2 (300 кгс/мм2), теплостойкость превышает 1000 °С. Волокно применяют как наполнитель для термо- и реактопластов, а также в производстве различных мастик, замазок и др. При наполнении асбестом, который может быть использован как в виде распушенных измельченных волокон, так и нитей или тканей, повышаются тепло-, огне-, атмосфере- и химстойкость, а также ударная вязкость пластмасс (см. Асбоволокнит, Асбопластики, Асбо-текстолит).[12, С.173]

Большинство стереорегулярных Б. к. (за исключением кобальтовых) характеризуется повышенной хла-[11, С.159]

Большинство стереорегулярных Б. к. (за исключением кобальтовых) характеризуется повышенной хла-[10, С.162]

Оборудование для транспортировки сыпучих материалов. Транспортировка сыпучих материалов (особенно таких, как технический углерод) вызывает большие трудности, поскольку большинство их характеризуется повышенной текучестью, большой проникающей способностью и способностью оседать на внутренних поверхностях транспортного оборудования.[4, С.106]

Интересен способ получения микрокристаллического силиката свинца взаимодействием свинцового глета с метакремневой кислотой Н2КЮЭ или с ее солями в водном растворе (или в водной эмульсии) алифатических жирных кислот или их солей п присутствии катализаторов [7\. Полученный таким методом силикат свинца характеризуется повышенной термостойкостью и может применяться в меньших дозировках благодаря более высокой эффективности.[1, С.338]

... 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. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
2. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
3. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
4. Андрашников Б.И. Интенсификация процессов приготовления и переработки резиновых смесей, 1986, 225 с.
5. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
6. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
7. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
8. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
9. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.

На главную