На главную

Статья по теме: Котекучее состояние

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Во введении отмечалось, что существует естественный параллелизм между температурой перехода в вяз-котекучее состояние и растворимостью полимера. По мере повышения температуры текучести (или плавления) полимера сокращается количество растворителей, которые способны переводить его в раствор. Поэтому метод сухого формования охватывает только очень узкую группу полимеров. В промышленном масштабе таким путем перерабатываются эфиры целлюлозы (преимущественно ацетаты целлюлозы) и частично поли-.акрилонитрил.[5, С.252]

Введение растворителей в композицию клея преследует, как уже говорилось, цель перевести полимер в вяз-котекучее состояние. Количество добавляемого растворителя определяется вязкостью, которую необходимо достичь для образования соответствующего клеевого слоя. Даже при использовании жидких компонентов термореактивных и самоотверждающихся смол требуется добавлять растворитель для обеспечения наиболее благоприятных условий образования клеевого слоя на поверхности материала. Например, для таких клеев, как ВИАМ Б-3 и Ф-9 (на основе феноло-формальдегидных смол), по данным Кардашева5, требуется добавление 10 вес. % ацетона или спирта.[5, С.330]

При формовании волокон из специально синтезированных термостой-. ких полимеров к исходным полимерам предъявляют след, требования: способность переходить в вяз-котекучее состояние при нагревании или растворимость в доступных растворителях, линейность макромолекул (допускается ограниченная разветвленность, не препятствующая плотной и регулярной упаковке), наличие достаточно сильных межмолекулярных связей, доста* точно высокая мол. масса и др.[9, С.315]

При формовании волокон и з спец и-а л ь н о синтезированных т е р м о с т о й--к и х полимер о в к исходным полимерам предъявляют след, требования: способность переходить в вяз-котекучее состояние при нагревании или растворимость в доступных растворителях, линейность макромолекул (допускается ограниченная разветвленность, не препятствующая плотной и регулярной упаковке), наличие достаточно сильных межмолекулярных связей, достаточно высокая мол. масса и др.[7, С.315]

Чтобы обеспечить прочное соединение двух поверхностей при помощи полимера, необходимо нанести на эти поверхности тонкий и ровный слой его, что может быть достигнуто только путем перевода полимера в вяз-котекучее состояние. Известные принципы переработки полимеров имеют силу и здесь. Перевод в вязкотекучее[5, С.328]

Из поли-тг-ксилилена и поли(монохлор-п-ксилилена) можно получать изделия прессованием, однако после хранения полн-п-ксилилен становится трудно формуемым, видимо вследствие перехода в высокоплавкую кристаллич. форму. Для более легкого перевода в вяз-котекучее состояние к нему добавляют эквимолекулярное количество триалкилфосфина или триалкилфос-фита. Товарными продуктами являются либо димеры, либо пленки полимеров, нанесенные на подложки; порошки пока не нашли практич. применения.[8, С.435]

Пз поли-н-ксплнлена и поли(монохлор-гс-ксилилена) можно получать изделия прессованием, однако после хранения поли-га-ксилилен становится трудно формуемым, видимо вследствие перехода в высокоплавкую кристаллпч. форму. Для более легкого перевода в вяз-котекучее состояние к нему добавляют эквимолекулярное количество триалкнлфосфипа или триалкилфос-фнта. Товарными продуктами являются либо димеры, либо пленки полимеров, нанесенные на подложки; порошки пока не нашли практич. применения.[6, С.437]

Термомеханические кривые полимеров с высокой степенью лолидисперсности несколько отличаются от термомеханических кривых полимеров, сравнительно однородных по молекулярной массе. Для полимеров с высокой степенью полидисперсности термомеханическая кривая приобретает размытый ха-рактер (рис. 7.3). Это объясняется тем, что фракции полимера с различными мо- §-лекулярными массами переходят в вяз- §• котекучее состояние при неодинаковых ^ температурах. Температура[2, С.105]

Для полученных сополимеров определены зависимости деформации сжатия образцов от температуры, из которых найдены температуры стеклования и перехода из эластического в вяз-котекучее состояние.[10, С.726]

Тт = Т„л На термомеханической кривой таких образцов есть только два участка, характерные для стеклообразною н вязко-текучего состояний (см рис 4 1,6, кривые 1 и 2) или кристаллического н вязкотекучсго состояний (см. рис. 4.2, кривая /) При достижении Мкг на термомеханическнх кривых наблюдается «расщепление» Т? и Тг и появляется так называемое плато высокоэ гастичности. В этом случае переход полимора в вяз-котекучее состояние происходит уже из высокоэластического. Влияние мопекулярной массы на Т можно оценить по формуле Картина и Слонимского:[3, С.258]

пературная область // — пластическому разрыву. В области III, т. е. выше температуры ТПЛ, полимер течет под действием собственного веса (переходит в вяз-котекучее состояние).[4, С.115]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
2. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
3. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
4. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
5. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
6. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
7. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
10. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную