На главную

Статья по теме: Изменениям температуры

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Применимость сырого каучука ограничена вследствие его чувствительности к изменениям температуры, большой остаточной деформации и относительно малой прочности. Вальцованный каучук даже слабее сырого и почти неприменим как таковой. В 1839 т. Гудьир установил, что свойства каучука сильно улучшаются при введении в мастицируемый каучук небольших количеств серы и нагревании смеси в течение нескольких часов при температуре 130—150° С. Механические свойства каучука при этом резко изменяются, сопротивление разрыву и излому возрастает примерно в семь раз (рис. 1); каучук становится гораздо менее термопластичным, так что его можно с успехом использовать для разных целей в гораздо более широких пределах температур, чем сырой каучук: растворимость и набухание каучука в органических растворителях понижается; сильно понижается и величина остаточной деформации. Такое изменение свойств сопровождается, как будет показано ниже, образованием химического соединения серы с каучуком. Для обозначения этого процесса применяются слова «варка» и «вулканизация». Хотя они часто рассматриваются как синонимы, следовало бы, как это часто делают, сохранить слово «варка» для обозначения процесса изменения физических свойств (как при «переварке» или «недоварке» и т. п.), прилагая термин «вулканизация» только к процессам, связанным с химическими изме-[7, С.414]

Изделия из фаолита более устойчивы к действию разбавленных кислот, чем хромоникелевые и хромоникельмолибденовые стали, гораздо легче кислотоупорной керамики и прочнее ее, а также менее чувствительны к резким изменениям температуры.[1, С.65]

Полимеризация имеет экзотермический характер, и требуется отвод больших количеств тепла через стенки полимеризатора охлаждающей средой, циркулирующей в рубашке. Как только начинается полимеризация, в рубашку подается охлаждающий рассол с температурой —20°. Необходим очень тщательный контроль и регулирование температуры эмульсии, так как молекулярный вес весьма чувствителен к изменениям температуры. Продукт высокого молекулярного веса получают при температуре реакции 48—50°. Латекс полимера превращают в сухой полимер пульверизацией на вращающиеся нагретые вальцы.[3, С.204]

Другим интересным изделием из полипропилена являются чемоданы различных форм и размеров. Их изготовляют литьем под давлением из модифицированного полипропилена про-факс 65А4, отличающегося повышенной ударостойкостью при низких температурах. Чемоданы успешно выдержали серию суровых испытаний. Они не разрушались при температуре —29° С, когда на них падал стальной шар весом 1,8 кг. Остались также невредимыми чемоданы, нагруженные до 15,9 кг и брошенные углом на твердую поверхность после выдержки при —29° С. Чемоданы из полипропилена обладают и другими достоинствами: они легки, дешевы, стойки к изменениям температуры в широком диапазоне и к химически агрессивным веществам, включая кислоты. При загрязнении пищевыми продуктами, в том числе жирами и окрашивающими жидкостями, легко очищаются.[4, С.303]

Параллельный пучок света проходит через кювету, содержащую образец и эталонную жидкость, и попадает на зеркало. Зеркало отражает пучок снова через кювету с образцом и эталоном на линзу, которая фокусирует его на детектор. Расположение сфокусированного луча (а не его интенсивность) определяется углом отклонения, образующимся вследствие различия в показателях преломления в двух частях кюветы. При попадании луча на детектор генерируется выходной сигнал. Этот сигнал усиливается и записывается на самописце. С помощью ^специального оптического стекла луч отклоняется в ту или другую сторону для установки на нуль выходного сигнала. Дифференциальные рефрактометры очень чувствительны к изменениям температуры. С увеличением температуры увеличивается уровень шумов.[5, С.185]

Каучук представляет собой материал, уникальный по ряду свойств. Путем соответствующей обработки он может быть получен во всех состояниях, начиная от жесткого, нерастяжимого, твердого до хорошо растяжимого с высокой упругостью и высоким сопротивлением разрыву. Главным и экономически единственно важным источником его получения является латекс — молокоподобная жидкость, которую выделяют некоторые деревья, если они надрезаны или повреждены. Важнейшее из этих деревьев Hevea braziliensls, прежде произрастало только в Бразилии, но теперь выращивается на плантациях, расположенных во многих странах тропического пояса, особенно в Индонезии и в Малайе. Коагуляция латекса приводит к образованию материала, известного под названием сырого каучука, крепкого, обладающего высокой упругостью и очень чувствительного к переменам температуры. При низких температурах он становится жестким, но уже при температуре несколько выше комнатной делается мягким, липким и потому мало пригодным для большинства целей. Соответствующими способами, однако, он может быть пластицирован, формован, а его пластичность может быть устранена в процессе, известном под названием вулканизации. Последняя приводит к образованию продукта, во много раз более прочного и гораздо менее чувствительного к изменениям температуры, чем сырой каучук, причем другие ценные свойства первоначального каучука не сильно изменяются. Чтобы понять те перемены, которые происходят при этих манипуляциях, необходимо разобраться в химической и физической структуре каучука.[7, С.398]

Ховард [24] считает, что для разделения полигексаметиленадипинами-да (найлон-66) методом фракционного осаждения наиболее подходящей парой, чрезвычайно чувствительной к изменениям температуры и малейшему нарушению соотношения растворитель/осадитель, является крезол — циклогексан, применение которой дает жидкие осадки. Осво-[8, С.32]

Окрашивание полистирола проводится с различными целями, например, покрытие на основе дисперсий позво^ ляет скрыть пожелтение полистирола; эпоксидное покрытие — повысить стойкость к органическим растворителям, изменениям температуры и истиранию; специальное покрытие на основе эпоксидных смол, содержащих свинец, — предотвратить или хотя бы уменьшить деструкцию под действием радиоактивного излучения [48].[11, С.61]

В результате большого числа экспериментальных работ установлено, что в самых различных полимерных системах при фиксированной температуре радиус растущего сферолита линейно увеличивается во времени и широком диапазоне температур кристаллизации. Это хорошо согласуется с автокаталитическим характером изотерм, приведенных на рис. 70 и 71. Скорость линейного роста сферолитов также весьма чувствительна к изменениям температуры [8, 11, 18]. Например, в работе Такаянаги [8а] показано, что по мере понижения температуры кристаллизации скорость роста сферолитов в полиэтиленади-пинате вначале растет, достигая максимума при некоторой температуре, а затем начинает падать. Типичные для этой системы результаты приведены на рис. 74.[9, С.221]

2) Повышается температуростойкость и теплостойкость каучука*. Вулканизованный каучук в значительно меньшей степени по сравнению с невулканизованным каучуком изменяет свои физико-механические свойства при изменении температуры. Он обладает повышенной температуростойкостью, а также значительно лучше сохраняет свои свойства после продолжительного нагревания, т. е. обладает повышенной теплостойкостью. Например, невулканизованный натуральный каучук сильно размягчается при температуре 90 °С, а при температуре около О °С затвердевает. При продолжительном нагревании невулканизованный каучук подвергается необратимым структурным изменениям, в связи с этим механические свойства его после нагревания необратимо изменяются. Вулканизованный натуральный каучук легко выдерживает продолжительное нагревание при температурах выше 100 °С и не становится жестким при температуре около О °С. Вулканизованные синтетические каучуки также значительно менее чувствительны к изменениям температуры и к продолжительному нагреванию по сравнению с невулканизованными каучуками.[2, С.71]

1. Чем ниже физико-механические свойства термопласта, тем он чувствительнее к изменениям температуры. Так, среди полиоле-финов полипропилен, прочность и жесткость которого позволяет отнести его к конструкционным материалам, при нагреве до 80 °С[6, 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. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
2. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
3. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
4. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
5. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
6. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
7. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
8. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
9. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
10. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
11. Лельчук В.А. Поверхностная обработка пластмасс, 1972, 184 с.

На главную