На главную

Статья по теме: Минеральные наполнители

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Минеральные наполнители влияют на процессы переноса низкомолекулярных веществ из-за увеличения диффузионного пути молекул, уменьшения площади, доступной для диффузии и изменения диффузионных характеристик матрицы, а также вследствие переноса и сорбции на межфазной границе. Уменьшение доступной площади пропорционально объемной доле наполнителя vz- Увеличение диффузионного пути выражается с помощью фактора искривления пути т, равного отношению длин пути молекулы через наполненный и ненаполненный полимер. Для сфер т « 1 + 1/2о2 [3, 8]; для пластинок, имеющих различные отношения длины / к толщине d, Нильсен [7,8] предложил выражение т = 1 + 1/2 l/d-v.[10, С.101]

Кистые минеральные наполнители можно добавлять в рези новую смесь с использованием перекисей алкильного и арилал кильного типов При этом в смесь необходимо вводить некоторо! количество дифенилгуанидина, окиси магния На перекиси, ус тоичивые к кислой среде (например, вулканизующий агент РХ 40) кислые наполнители не оказывают отрицательного влияния[12, С.112]

Наиболее распространенные минеральные наполнители—каолин, аэросил и мел—не оказывают сильного влияния на кинетические закономерности реакции и структуру вулканизатов СКМС—ЗОАРКМ-15 с акряламидом, метакриламидом (МАА), ЦЭМА и ПДК (0,5— 1,0 iMacc. ч.) в качестве инициатора. Однако, как и <в вулканизатах с оксидами металлов сопротивление разрыву возрастает (от 4 до 7—16 МПа в зависимости от типа наполнителя). Оптимальная концентрация непредельного амида, как и ЦЭМА, равна 10—15 масс. ч. [53]. Очевидно, что эффект усиления обусловлен сорбционным взаимодействием полифункциональных вулканизационных узлов привитого к каучуку полимерного амида или цианэфира с полярной поверхностью наполнителя. В подтверждение этого отметим, что сопротивление ра:3рыву а:мидных и цианэфирных вулканизатов, наполненных техническим углеродом с различной удельной поверхностью (ПМнЗО, ПМ-70, ПМ-iOO), не превышает заметно сопротивления разрыву соответствующих перекисных вулканизатов без метакриламида. Увеличение содержания метакриламида до 40 масс. ч. практически не влияет на свойства саженаполненных вулканизатов.[14, С.126]

Для эбонитовых баков применяются эбонитовые смеси, содержащие регенерат, минеральные наполнители, некоторые виды пластмасс и эбонитовую пыль. Такие смеси дают возможность применять более быструю вулканизацию и обеспечивать высокую температуростойкость эбонита.[4, С.580]

При механическом смешении полимеров с наполнителями (технический углерод, минеральные наполнители) полимерные свободные радикалы взаимодействуют с активными участками поверхности частиц наполнителя, что может привести к образованию химической связи полимер — наполнитель. Так, при смешении[3, С.253]

Н а п о л н и т е л и. При изготовлении смесей на основе Б. применяют сажи, минеральные наполнители и их комбинации. Способность Б. к кристаллизации при растяжении обусловливает получение вулканизатов с высокой прочностью без применения наполнителей. При введении наполнителей в Б. с ненасыщенностьто до 1,5 мол.% прочность вулканпзатов (в сравнении с прочностью ненаполнонных) пе зтзменяетсн или снижается. В Б. с непасыщенпостью свыше 2 мол.% наполнители более эффективны. При использовании газовых канальных саж, а также саж типа ISAF, HAF получают вулканизаты с наибольшей прочностью при растяжении. Сажи всех типов повышают модуль, со-[21, С.178]

В смесях из Б.-с. к. с неокраши-вающимн антиоксидаитами применяют активные минеральные наполнители (до 100 мае. ч.), к-рые по их усиливающему действию располагаются в след, ряд: тонкодисперсная двуокись кремния > гидратироваштые силикаты А1 и Са> активный осажденный СаСО3. Наиболее активные минеральные наполнители повышают жесткость (вязкость) смесей, что затрудняет их переработку. Для улучшения диспергирования минеральных наполнителей в смесях применяют 5 —10 мае. ч. кумаропо-инденовых смол. Активные минеральные наполнители замедляют вулканизацию; в этих случаях в смеси вводят, кроме ZnO и стеариновой к-ты, и другие активаторы вулканизации (2 — 4 мае. ч.) — три-этаноламнн, диэтаполамин, диэтилек-гликоль. Для повышения эффекта усиления Б.-с. к. минеральными наполнителями, в особенности двуокисью кремния, используют высокотемпературную обработку смесей на вальцах или в резиносмесителях при — 150° С. Для получения резин на основе Б.-с. к. с определенным комплексом свойств широко применяют комбинации различных активных минеральных наполнителей, напр, смесь активного осажденного мела, придающего вулканизатам высокую прочность при растяжении, но низкий модуль, с каолином, позволяющим получать вулкапизаты с высоким модулем.[21, С.173]

Для повышения твердости и температуростойкости эбонита в эбонитовую смесь вводят минеральные наполнители: пемзу, тальк, асбест и каолин. Эбонитовая пыль, минеральные наполнители и регенерат облегчают каландрование, формование и литье смесей, уменьшают усадку при вулканизации.[4, С.576]

Формовочные композиции (гранулы и порошки) на основе эфиров целлюлозы, содержащие минеральные наполнители, пластификаторы, красители и другие добавки называются этролами. В настоящее время промышленное значение имеют этролы на основе этилцеллюлозы, ацетата целлюлозы и ацетобутирата целлюлозы.[8, С.270]

Резиновая смесь кроме каучука содержит нерастворимые в нем компоненты (например, разнообразные оксиды металлов, минеральные наполнители и технический углерод, вулканизующие агенты и т. д.), которые влияют на распределение вулканизующих агентов и характер процессов сшивания [66, с. 145; 67, с. 185—284]. Так, оксиды металлов применяются как вулканизующие агенты для карбоксилатного каучука, полихлоропрена, полисульфидных, эпихлоридных каучуков и т. д., используются в качестве активаторов при вулканизации серой и ускорителями, полигалоидными соединениями, диаминами, алкилфеноло-формальдегидными смолами и пр., добавляются в смеси в качестве наполнителей (например, оксиды титана, железа и др.). Во всех этих случаях твердая поверхность в большей или меньшей мере влияет на развивающиеся процессы вулканизации, которые поэтому являются преимущественно гетерогенными. Известно сильное влияние технического углерода на процесс вулканизации [66, с. 145], установлено и повышение концентрации поперечных связей в прилегающем к частицам технического углерода слое каучука [68; 69]. Все это свидетельствует об адсорбции вулканизующих агентов на поверхности частиц наполнителя и может рассматриваться как свидетельство гетерогенной реакции.[14, С.118]

При изготовлении листов стеклянное волокно применяют в форме ровницы. Полиэфирную смолу, содержащую катализатор, минеральные наполнители и окиси (или гидроокиси) металлов первой подгруппы второй группы, диспергируют на поверхности полиэтиленовой пленки. Затем в жидкую смолу нарезают ровницу. Поскольку реакция, приводящая к возрастанию вязкости, начинается не сразу, нарезанные волокна легко пропитываются смолой. Композицию пропускают через вальцы и обезгаживают. После непродолжительной выдержки загустевшая композиция готова для формования.[17, С.272]

... 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. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
2. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
3. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
4. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
5. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
6. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
7. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
8. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
9. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
10. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
11. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
12. Сеидов Н.М. Новые синтетические каучуки на основе этилена и альфа-олефинов, 1981, 192 с.
13. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
14. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
15. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
16. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
17. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
18. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
19. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
20. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
21. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
22. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
23. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
24. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
25. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
26. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную