На главную

Статья по теме: Пластических материалов

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Применение пластических материалов в первую очередь обусловлено их способностью сохранять свои ценные физические и химические свойства в течение длительного времени, несмотря на воздействие различных внешних 'факторов.[13, С.239]

Для многих твердых пластических материалов термическая характеристика заключается в нахождении температуры, при которой имеет место определенное изменение в структуре материала при заданном давлении. Например, в методе Вика [4, 32, 47] игла (имеющая площадь острия 1 мм2) при определенном давлении (обычно не превышающем I кг) вдавливается в поверхность стандартного образца (минимальная ширина 18 мм, толщина 3 мм), который нагревается с заданной скоростью (50° в час). Температура, при которой наблюдается погружение иглы на 1 им, принимается за точку размягчения, или температуру пенетрации. Это испытание применено к полиэтилену, полистиролу и по-лиакрилатам с точностью до 2°. Для мягких образцов поливинилхлорида, поливинилиденхлорида и некоторых других эластомеров область размягчения слишком велика, чтобы получить такую точность.[1, С.68]

Предел текучести, являющийся прочностной характеристикой пластических материалов, определяется из диаграммы растяжения (рис. 74) и соответствует максимальному напряжению на диаграмме нагрузка—деформация59'во. Предел текучести может быть выражен через условное напряжение /п или через истинное напряжение ап; при этом ап=Х/п, где X—кратность растяжения в момент достижения максимума напряжения.[3, С.123]

Коэффициент поглощения вещества, так же как и его показатель преломления, может меняться в зависимости от направления. Это явление называется дихроизмом или, в более общем виде, плеохроизмом. У обычных пластических материалов плеохроизм в заметной степени проявляется, по-видимому, в инфракрасной области спектра [14, 19, 60, 78, ПО, 119, 120, 133, 162].[8, С.125]

Переработка термопластических материалов, 2 изд., М., 1965.[9, С.530]

Долежел В., Коррозия пластических материалов и резин, пер. с чеш., М., 1964.[11, С.523]

Механические и физико-химические свойства пластических материалов, получаемых прессованием «композиций смолы и наполнителя, обусловливаются свойствами смолы, дисперсностью наполнителя и в особенности взаимной адгезией смолы и наполнителя; основой адгезии между смолой и наполнителем может быть химическая связь, но часто адгезия проявляется и результате сорбционных свойств материала. *[15, С.125]

Т а б л и ц а 2 Обработка пластических материалов[6, С.287]

Демин Е. Н., Конструирование пресс-форм для пластических материалов, Л., 1960.[11, С.529]

Полипропилен — один из весьма перспективных пластических материалов. При малой плотности '(0,905) и температуре плавления 165° С полипропилен обладает прочностью на растяжение 350 кГ/см2 и модулем эластичности 11 900 кГ/см2. Полимер характеризуется высокой бензо-, масло- и водостойкостью, стойкостью к действию органических растворителей и кислот при комнатной температуре. К концу 1962 г. мировое производство полипропилена достигло 500 тыс. т. Наиболее крупным производителем являются США, которыми в 1961 г. выпущено 43 тыс. т, в 1962 г. 60 тыс. т полипропилена. На втором месте стоит Япония, производство полипропилена которой к концу 1962 г. достигло 82 тыс. т. В Европе наиболее крупными предприятиями по производству полипропилена располагает итальянская компания «Монтекатини» (в 1962 г. выпущено 50 тыс. т). Эта фирма выпускает волокна «Мераклин» и «Мераклон», а также пленку «Моплефан». В 1959—1963 гг. производство полипропилена характеризовалось дальнейшим усовершенствованием основного метода Натта и его модификаций. При этом особое внимание уделялось получению катализаторов, изучению кинетики полимеризации, отделению кристаллической фракции полимера от аморфной. Достигнутые результаты освещены в ряде обзорных статей 35<"-3553_[14, С.295]

Д е иин Е. Н., Конструирование пресс-ферм для пластических материалов, Л., 1960.[9, С.530]

... 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. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
2. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
3. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
4. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
5. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
6. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
7. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
8. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
9. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
10. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
12. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
13. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
14. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
15. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную