На главную

Статья по теме: Химическая стойкость

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Изделия из бутилкаучуков (особенно из каучуков с низкой непредельностью) обладают хорошей стойкостью к действию различных агрессивных сред. Ниже приведена химическая стойкость вулканизатов бутилкаучука в некоторых агрессивных средах:[1, С.351]

Введение в пресскомпозицию пойерхностно-ак-тивных добавок (жирных кислот или их солей) существенно изменяет адгезию олигомера, а следовательно, и физико-механические свойства фенопластов. Ряд свойств прессовочных материалов (водостойкость, химическая стойкость, диэлектрические свойства, твердость, теплостойкость) определяются природой наполнителя. Так, при введении в пресс-порошки с древесной мукой минерального наполнителя повышаются плотность, твердость, жесткость, теплопроводность и водостойкость материала. Фе-нолоальдегидные пресспорошки устойчивы к действию слабых кислот и органических растворителей, довольно устойчивы к сильным кислотам и слабым щелочам, но разрушаются при действии сильных щелочей. Недостатками их являются хрупкость и зависимость показателей диэлектрических свойств от температуры и частоты тока.[2, С.62]

Теплостойкость вулканизатов бутилкаучука позволяет широко использовать бутилкаучуки, в основном каучуки с непредельностью выше 1,6% (мол.), в производстве паропроводных рукавов и транспортерных лент, эксплуатируемых при высоких температурах. Химическая стойкость бутилкаучуков обусловливает его применение для обкладки валов, гуммирования химической аппаратуры, изготовления кислотостойких перчаток, рукавов для перекачивания агрессивных агентов. Благодаря сочетанию химической стойкости, газонепроницаемости, атмосфере- и водостойкости бутил-каучук используют для изготовления прорезиненных тканей различного назначения. Стойкость вулканизатов из бутилкаучука к набуханию в молоке и пищевых жирах позволяет использовать его для изготовления деталей доильных аппаратов и других резиновых изделий, соприкасающихся при эксплуатации с пищевыми продуктами.[1, С.352]

Химическая стойкость текстолита не очень высока, но кислоты низкой и средней концентрации его не разрушают.[2, С.66]

Химическая стойкость, значение обменной емкости, селективность, механическая прочность и другие свойства ионитов зависят от природы и концентрации ионогенных групп, структуры макромолекул, прочности связи между полимером и ионо-генной группой. Поскольку макромолекулы ионитов имеют пространственное строение, растворитель вызывает только набухание ионита, степень которого определяется структурой полимера, природой и концентрацией ионогенных групп и составом раствора электролита. Как правило, иониты поликонденсационного типа имеют худшие показатели химической стойкости, чем иониты полимеризацион-ного типа.[2, С.96]

Химическая стойкость материала заметно повышается при использовании этерифицированного резола в комбинации с фурфури-ловым спиртом или смолой на его основе [10]. Превосходной стойкостью к действию щелочей характеризуются материалы на основе фурановых смол, получаемых конденсацией фурфурилового спирта с формальдегидом [7, 11].[6, С.265]

Приложение 3. Химическая стойкость резин в различных средах............ 210[4, С.4]

Недостатком полимера является его исключительно низкая химическая стойкость. Полимер легко гидролизуется в разбавленных растворах щелочей, растворы поливипилиденцианида можно сохранять толььо при низких температурах. При 25—30° наблюдается довольно быстрое снижение вязкости раствора поливини-лиденцианида, свидетельствующее о деструкции макромолекул полимера.[3, С.337]

Нафтолы образуют резиты при поликонденсации с формальдегидом, но химическая стойкость их намного ниже стойкости фе-ноло-формальдегидных резитов, уступают они им и по механической прочности.[3, С.381]

С увеличением длины метиленовой цепочки .в полиуретанах и повышением нерегулярности строения цепи понижается их температура плавления, улучшается водостойкость и растворимость, увеличивается эластичность, но снижается химическая стойкость,[2, С.85]

Основными показателями технических свойств каучука, которые определяются путем испытания вулканизатов, являются следующие: предел прочности при растяжении, эластичность, сопротивление истиранию, сопротивление разрушению при многократных деформациях, температуростойкость и теплостойкость, морозостойкость, водо- и газонепроницаемость, диэлектрические свойства, маслостойкость, химическая стойкость, стойкость к действию кислорода и озона.[5, С.103]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
4. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
5. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
6. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
7. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
8. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
9. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
10. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
11. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
12. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
13. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
14. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
15. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
16. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
17. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
18. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
19. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
20. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
21. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
22. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
23. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
24. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
25. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
26. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
27. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
28. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
29. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
30. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
31. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
32. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
33. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
34. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
35. Липатов Ю.С. Справочник по химии полимеров, 1971, 536 с.
36. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
37. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
38. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
39. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
40. Гастров Г.N. Конструирование литьевых форм в 130 примерах, 2006, 333 с.
41. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
42. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
43. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
44. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
45. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
46. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
47. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
48. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
49. Лельчук В.А. Поверхностная обработка пластмасс, 1972, 184 с.
50. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
51. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.
52. Фабрикант Т.Л. Асбовинил и его применение в химической промышленности, 1958, 80 с.
53. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.
54. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную