На главную

Статья по теме: Механическая прочность

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Механическая прочность фибрилл в направлении приложенного напряжения была определена для поликарбоната [83] и полистирола [120]. На рис. 9.12 представлен график зависимости напряжения от деформации для ПК, содержащего трещину серебра [83]. Следует отметить, что материал с трещиной серебра может выдержать напряжения растяжения, лишь немного меньшие предела вынужденной эластичности OF сплошного материала. Однако в случае образцов, содержащих трещину серебра, деформации намного больше (40—140%) по сравнению с деформацией вынужденной эластичности сплош-[4, С.366]

Механическая прочность полимеров аморфной структуры н одном направлении может быть значительно увеличена ориентацией макромолекул. Для этого полимер нагревают выше температуры стеклования и медленно растягивают. Под влиянием растягивающего усилия способность отдельных макромолекул принимать различные формы (конформационный состав) уменьшается, и, постепенно выпрямляясь, они располагаются вдоль оси ориентации и сближаются друг с другом, создавая более уплотненную структуру. Для повышения прочности в двух взаимно-перпендикулярных направлениях полимер растягивают по двум направлениям.[6, С.48]

Механическая прочность полиамидов с различным количеством метиленовых звеньев между амидогруппами меньше прочности полиамидов с одинаковым числом метиленовых звеньев между этими группами. Полимеры с нечетным числом мети-[6, С.448]

Механическая прочность хлорированных полимеров на 15— 20"о выше по сравнению с нехлорированным. Присутствие атомов галоида в макромолекулах полимера улучшает и его огнестойкость. Так, если в- каждую фепнльную группу полиарилси-локсана ввести по три атома хлора, полимер полностью утрачивает гсрючесть.[6, С.495]

Механическая прочность простого сополимера стирола и акрилонитрила (содержащего 28% акрилонитрильных звеньев) может быть повышена блоксополимеризацией его с простым сополимером бутадиена и акрилонитрила (содержащего 25% акрилонитрильных звеньев). Удельная ударная вязкость такого блоксополимера дости-[6, С.544]

Казалось бы, механическая прочность должна определяться ве-дичиной энергии связи между элементами тела. Однако, как показывает опыт, прочность реальных кристаллических тел иногда в сотни раз меньше теоретических значений, рассчитанных по энергиям связен между атомами или ионами. Это объясняется дефектным CTpoemieu реалыгых кристаллов, наличием в каждом материале большого числа дефектных мест и трещин. Разрыв происходит в самом опасном (дефектном) месте.[10, С.208]

Недостатки полистирола — невысокая механическая прочность (низкая ударная вязкость), низкая теплостойкость, а также склонность к старению. Повышению механической прочности способствует армирование полистирола стекловолокном.[2, С.20]

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]

Полиуретаны на основе кристаллизующихся полиэфиров имеют наибольшее сопротивление разрыву. Высокая механическая прочность их связана со способностью кристаллизоваться и ориентироваться при деформировании. Поэтому естественно, что при сопоставимой плотности энергии когезии прочность кристаллических (или потенциально способных кристаллизоваться при деформировании) полимеров всегда существенно выше, чем аморфных эластомеров. Однако попытки найти связь между температурой плавления кристаллических полиуретанов и такими свойствами, как сопротивление разрыву и раздиру оказались неудачными (табл. 4). Вероятно, объяснение этому факту следует искать в том, что на повышение прочности оказывает влияние только лишь кристаллизация, которая развивается непосредственно в процессе деформирования эластомера. Наглядной иллюстрацией сказанного является сравнение свойств полиуретанов на основе полидиэтилен- и полиэтиленадипинатов: последние кристаллизуются уже при растяжении на 50%.[1, С.535]

Таким образом, шерстяное волокно и волосы представляют собой сложный природный композиционный материал, механическая прочность которого определяется ориентированными вдоль оси волокна фибриллярными образованиями кератина. Фибриллярные структуры образуются преимущественно фракциями кератина, имеющими относительно мало серосодержащих звеньев. Фибриллы кератина построены из цилиндрических[3, С.379]

Диэлектрические свойства поливинилхлорида хуже, чем для полиэтилена и полимеров фторпроизводных этилена. Как и механическая прочность поливинилхлорида, показатели его диэлектрических свойств резко изменяются при различной температуре:[6, С.268]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
4. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
5. Кравчук А.С. Механика полимерных композиционных материалов, 1985, 304 с.
6. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
7. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
8. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
9. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
10. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
11. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
12. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
13. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
14. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
15. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
16. Адрианов Р.А. Пенопласты на основе фенолформальдегидных полимеров, 1987, 81 с.
17. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
18. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
19. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
20. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
21. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
22. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
23. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
24. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
25. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
26. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
27. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
28. Шалкаускас М.И. Металлизация пластмасс, 1983, 64 с.
29. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
30. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
31. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
32. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
33. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
34. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
35. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
36. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
37. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
38. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
39. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
40. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
41. Золотарева К.А. Вспомогательные вещества для полимерных материалов, 1966, 177 с.
42. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
43. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
44. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
45. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
46. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
47. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
48. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
49. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
50. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
51. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
52. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.
53. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
54. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.
55. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную