На главную

Статья по теме: Изменение механических

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Значения температуры стеклования Тс полипропилена очень сильно различаются в зависимости от используемого метода измерения и структуры полимера [26, 42—45]. Каргин и Марченко [42] исходят из того, что заметное изменение механических свойств полипропилена наблюдается в области температуры стеклования. Путем термомеханического испытания аморфизованного полипропилена они получили значения Тс = — Юн -- 15° С. Испытания проводились при нагрузках 0,3, 15,9, 510 кгс/см2. Для высококристаллического полипропилена при относительно малой нагрузке точки перехода отмечено не было. При нагрузке же 510 кгс/слг2 в указанном интервале температур эти образцы обнаруживают заметный[2, С.113]

В случае наполненных смесей общая картина еще более усложняется. Считают, что молекулярный механизм течения у них такой же, как у ненаполненных эластомеров. Частицы же наполнителя перемещаются вместе с адсорбированным на его поверхности слоем эластомера. Как известно, изменение механических свойств эластомера в присутствии усиливающего наполнителя обусловлено образованием специфической структуры наполненных резиновых смесей, при достаточном наполнении представляющей собой проникающие структурные сетки полимер—полимер и наполнитель—наполнитель. В этом случае увеличение вязкости системы в общем связано со следующими факторами: а) гидродинамический эффект повышения сопротивления течению вследствие наличия твердых частиц; б) образование связей полимер—полимер в виде сил межмолекулярного взаимодействия, зацеплений; в) образование связей полимер—наполнитель разного типа: очень прочных, близких к валентным, и слабых адсорбционных; г) образование связей наполнитель—наполнитель тоже разного типа: очень прочных, существовавших до введения наполнителя в смесь, и слабых, возникающих при соприкосновении частиц наполнителя.[5, С.31]

Изменение механических свойств ПИБ в области его размягчения показа-[3, С.217]

Изменение механических свойств ПИБ в области его размягчения показано на рис. 5.3 [1, с.586]. Динамический модуль сдвига Gd с повышением температуры при постоянных частотах резко (более чем на 3,5 порядка) падает. Кривые «модуль-температура» при переходе к более высоким частотам сдвигаются в сторону более низких температур.[8, С.217]

Изменение механических свойств пластмасс оценивается в соответствии с ГОСТ 12020 по трехбалльной шкале. Хорошей (три балла) считается сопротивляемость, при которой прочность и деформируемость материала изменяются не более чем на 10 % (для реактопла-стов —- 15 %). Удовлетворительной (два балла) считается стойкость, когда материал теряет по прочности до 15 % (реактопласты — до 25 %), а по деформируемости до 20 %. И, наконец, одним баллом (1 балл) характеризуются пластики, утратившие более 15 % (реактопласты — более 25 %) прочности и одновременно 20 % деформируемости. Оценка основных разновидностей полимерных пластиков по этому параметру при испытаниях в конкретных средах приведена в табл. 35.[14, С.116]

Ниже приведены данные, характеризующие изменение механических свойств аморфного полиметилметакрилата и полистирола после их ориентации:[1, С.48]

Более широко применяют ускоренные лабораторные испытания, в которых оценивают изменение механических свойств, в том[4, С.425]

Термическое старение. При повышенной температуре под действием теплоты происходит изменение структуры каучука, вызванное ослаблением и разрывом структурной сетки. При этом наблюдается изменение механических свойств резины.[6, С.174]

Например, применение в качестве отвердителя ' гексаметилентетрамина резко повышает прочностные показатели резин. При содержании гексаметилентетрамина 5 вес. ч. на 100 вес. ч. смолы сопротивление разрыву вулканизата увеличивается в три раза. Причем изменение механических свойств вулканизата носит экстремальный характер, имея максимум при дозировке гексаметилентетрамина 5—7, 5 вес. ч. на 100 вес. ч. смолы.[11, С.94]

Как правило, полинозные волокна выпускаются только тонковолокнистые (порядка 0,15 текс и ниже). Полинозные волокна обг ладают большой прочностью в сухом (от 300—500 мН/текс) и в мокром состоянии. При мокрых обработках прочность этого волокна снижается на 30% (вместо 50% у обычных вискозных волокон). Удлинение у них небольшое, не превышающее 7—12% в кондиционных условиях и 10—15% в мокром состоянии. Сравнительно небольшое изменение механических -свойств в мокром состоянии обусловлено тем, что структура этих волокон мало изменяется под влиянием воды.[9, С.198]

Рис. 42. Изменение механических свойств поливинилового спирта при механо-деструкции в воздухе:[12, С.91]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
2. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
3. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
4. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
5. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
6. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
7. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
8. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
9. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
10. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
11. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
12. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
13. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
14. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
15. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
16. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
17. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
18. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
19. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
20. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
21. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
22. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
23. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
24. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
25. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
26. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
27. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
28. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную