На главную

Статья по теме: Количеств пластификатора

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Введение в полимер значительных количеств пластификатора, наполнителя, др. полимера, широко используемое в пром-сти (см. Пластификация, Наполнение, Совместимость), не является М. с., поскольку при этом изменение свойств системы обусловлено не только изменением ее физич. структуры, но и состава.[10, С.133]

Введение в полимер значительных количеств пластификатора, наполнителя, др. полимера, широко используемое в пром-сти (см. Пластификация, Наполнение, Совместимость), не является М. с., поскольку при этом изменение свойств системы обусловлено не только изменением ее физич. структуры, но и состава.[12, С.131]

Прочность вулканизатов, как уже отмечалось, уменьшается при введении больших количеств пластификатора. Наложение этих двух эффектов приводит к тому, что сопротивление утомлению каучуков при повышении концентрации пластификатора сначала увеличивается, а затем, пройдя через максимум, уменьшается.[10, С.316]

Прочность вулканизатов, как уже отмечалось, уменьшается при введении больших количеств пластификатора. Наложение этих двух эффектов приводит к тому, что сопротивление утомлению каучуков при повышении концентрации пластификатора сначала увеличивается, а затем, пройдя через максимум, уменьшается.[12, С.314]

Понижение температуры хрупкости достигается только при введении очень больших количеств пластификатора, т. е. ценой зиа ч и тельного уменьшения теплостойкости и прочности при низких температурах. Поэтому нск-люч^тельно важным является синтез новых полимеров с высокой тепло-сгой^осгью и нкзкшш тс.чперагурашг хрупкости.[2, С.440]

Понижение температуры хрупкости достигается только при введении очень больших количеств пластификатора, т. е. ценой значительного уменьшения теплостойкости и прочности при низких температурах. Поэтому исключительно важным является синтез новых полимеров с высокой теплостойкостью и низкими температурами хрупкости.[6, С.440]

Свойства композиций на основе непластифицированного поливинилхлорида могут быть улучшены введением небольших количеств пластификатора и использованием сополимеров. Однако это приводит к ухудшению свойств готового изделия: снижению термо- и химической стойкости и ударной прочности. Все большее распространение получает экструзия труб и листов из порошкообразных композиций на основе непластифи-циро-ванного поливинилхлорида без предварительного гранулирования и желатинизации с применением одночервяч-ных и двухчервячных екструдеров. При этом тепловое воздействие на 'материал, а следовательно, и вероятность разложения уменьшаются.[13, С.154]

При межстр\кт\рной пластификации наблюдается значительное снижение температуры стеклования при введении н -больших количеств пластификатора. Для внутриструктурнсй пластификации характерно непрерывное снижение Т с увеличением содержания пластификатора. Это означает, что в присутствии пластификаторов повышается морозостойкость и мате риал сохраняет высокоэластические свойства при более низких температурах, чем неклассифицированный полимер.[3, С.419]

Структурная пластификация. В нек-рых случаях существенное изменение свойств полимера достигается введением небольших количеств пластификатора. Так, при введении всего 0,05% (по массе) касторового масла теяш-ра размягчения нитрата целлюлозы снижается на 80 °С (рис. 4). Введение небольших количеств (до 1%) нек-рых пластификаторов в полимеры, находящиеся как в сте-клообразном, так и в высокоэластическом со-[10, С.316]

Структурная пластификация. В нек-рых случаях существенное изменение свойств полимера достигается введением небольших количеств пластификатора. Так, при введении всего 0,05% (по массе) касторового масла темп-ра размягчения нитрата целлюлозы снижается на 80 °С (рис. 4). Введение небольших количеств (до 1%) нек-рых пластификаторов в полимеры, находящиеся как в сте- 5° клообразном, так и в i высокоэластическом со- ^ 80[12, С.314]

Из рис 89 видно, что разность Тт—Тс остается неизменной при шнцентрации пластификатора 20—30%'. При (введении больших количеств пластификатора эта разность уменьшается.[9, С.162]

... 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. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
3. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
4. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
5. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
6. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
7. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
8. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
9. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
10. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
11. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
13. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную