На главную

Статья по теме: Относительной влажности

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

После промазки или пропитки листы шпона сушат до относительной влажности 2—10% в зависимости от назначения изделия. Требуемая влажность поддерживается с точностью ±0,5%. Температура прессования обычно составляет 140—160 °С. Давление при прессовании определяется типом древесины, необходимой степенью сжатия и конфигурацией детали и обычно колеблется в пределах 5—40 Н/мм2. Для прессования при высоких давлениях необходимы пресс-формы из хромоникелевой стали, тщательно отполированные, тогда как для работы при низких давлениях достаточно иметь пресс-формы из алюминия [59].[6, С.137]

После нанесения клея листы шпона высушивают в сушилке до достижения относительной влажности порядка 8—12% (по сухому способу). При сушке температура в сушилке не должна превышать 70—75 °С; продолжительность сушки при 70 °С составляет 10—15 мин. Затем листы шпона охлаждают холодным воздухом. При использовании смол с относительно низкой вязкостью можно обойтись и без сушки в печах («мокрый» способ). Если промазан^ ные клеем листы шпона из мягких пород древесины можно после прессования не подвергать последующей выдержке, то при использовании шпона из более плотных пород древесины (особенно бука) необходимо, чтобы время последующей выдержки составляло не менее 5—10 мин.[6, С.135]

Тепловое старение. Этот вид старения, имитирующий условия хранения в средней географической полосе, осуществляют в закрытых шкафах при температуре 20±5 °С и относительной влажности воздуха 65±10 %. Образцы в виде двойных лопаток, в зависимости от требований, выдерживают 3,6,4,12,18 и 24 мес. Оценку степени старения проводят по коэффициенту старения Кг = А1 / А0, где А0 — показатель, характеризующий свойство резины до старения, А\ — после старения.[2, С.126]

Достоинством полиэтилена является также его водонепроницаемость. Диффузия водяного пара через пленку полиэтилена толщиной 0,25 мм при комнатной температуре и относительной влажности воздуха 100% составляет 0,03 г воды на 1 дм'2!час (с одной стороны пленки).[1, С.211]

Кристаллический полиэтилентерефталат представляет собой очень твердое, белое, непрозрачное вещество; температура стеклования полимера 81', температура плавления 264°, степень кристаллизации 55—75%. Ориентацией полимерных цепей можно повысить степень кристаллизации полиэфира. Ориентацию можно проводить медленным вытягиванием нити или пленки, нагретой выше температуры стеклования. Полимер растворим только в фенолах или в концентрированной серной кислоте. Полиэтилентерефталат перерабатывают в волокна и пленки путем продавли-вания расплава полимера через тонкие капилляры или узкую щель. Волокна из полиэтиленте-рефталата отличаются малым вла-гопоглощением. При низкой относительной влажности воздуха наблюдается линейная зависимость между влагопоглощением пленки и влажностью воздуха, При влажности воздуха выше 60% линейная зависимость нарушается и влагоемкость пленки начинает быстро увеличиваться (рис. 103). По светостойкости полиэфиры заметно уступают карбоцепным полимерам (например.[1, С.423]

Образцы перед испытанием в соответствии с ГОСТ 6433.1—71 должны быть выдержаны в течение 24 ч при температуре 20±2°С и относительной влажности 65±5%.[5, С.140]

Чаще всего для получения сильно уплотненной фанеры применяют листы букового шпона толщиной 0,2—1,0 мм, которые предварительно сушат до относительной влажности не более 8%, а затем промазывают или равномерно пропитывают смолой (в зависимости от назна-[6, С.136]

При достаточно высоких значениях удельного объемного элек-i тросопротивления ру образцов (pv ^ 1018 Ом-см) их электретное состояние может сохраняться неопределенно долгое время даже в условиях повышенной относительной влажности воздуха. В настоя-[3, С.253]

При достаточно высоких значениях удельного объемного электрического сопротивления образцов (pv~ 1018 Ом-см) их электрет-ное состояние может сохраняться неопределенно долгое время даже в условиях повышенной относительной влажности воздуха. В настоящее время электретные полимерные пленки широко применяют при изготовлении микрофонов и для других целей.[4, С.194]

Экспериментальная установка. Мост переменного тока Р-5004 предназначен для измерения емкости и тангенса угла потерь комплексного сопротивления при частоте 103 Гц в закрытых помещениях при температуре окружающего 'воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажности до 80%.[5, С.147]

Приготовление образцов. Испытания проводятся на плоских образцах, имеющих форму диска диаметром 25-^100+0,5 мм и толщиной 2-ь4±0,2 мм. Измерения могут проводиться и на плоских образцах квадратной формы. Сторона квадрата в этом случае составляет 25-т-100±0,5 мм. Торцевые поверхности образцов должны быть строго параллельны друг другу и не иметь следов механической обработки, трещин, раковин, складок, вмятин, царапин, посторонних включений и других дефектов. Для каждого испытуемого материала используются не менее трех образцов. Образцы перед испытанием в соответствии с ГОСТ 6433.1—71 должны быть выдержаны в течение 24 ч при температуре 20±2 °С и относительной влажности 65±5%.[5, С.143]

... 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. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
3. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
4. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
5. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
6. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
7. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
8. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
9. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
10. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
11. Рагулин В.В. Технология шинного производства Изд.3 1981г, 1981, 263 с.
12. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
13. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
14. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
15. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 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. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
20. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
21. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
22. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
23. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
24. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
25. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
26. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
27. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
28. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
29. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
30. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
31. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
32. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
33. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
34. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
35. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
36. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
37. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
38. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
39. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
40. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
41. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
42. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
43. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
44. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
45. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
46. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
47. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
48. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
49. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
50. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
51. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
52. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
53. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
54. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
55. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
56. Лельчук В.А. Поверхностная обработка пластмасс, 1972, 184 с.
57. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.
58. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
59. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную