На главную

Статья по теме: Полимерным материалам

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Промышленным полимерным материалам под действием сильного механического возбуждения и внешних условий на-гружения свойственна, как и любым другим материалам, постепенная деградация свойств, переходящая в окончательное ослабление. Если изменения свойств большей частью вызваны химическими реакциями, то говорят о коррозии или радиационной деградации. Термин усталость используется, если ухудшение свойств материала вызвано действием периодических или произвольно повторяющихся механических напряжений. Взаимоусиливающие механическое воздействие и воздействие окружающей среды вызывают явление коррозии под действием[2, С.289]

Дли того чтобы придать полимерным материалам необходимые технологические и эксплуатационные свойства, в них часто вводят наполнители Они равномерно распределяются в объема полимерной матрицы и образуется система, в которой полимер является дисперсионной средой, а частицы наполнителя—дне персной фазой.[5, С.425]

Для покрытия по металлу и полимерным материалам применяют 50—60%-ную водную суспензию фторопласта-4МД, представляющую собой взвесь тонкодисперсного нерастворимого и ненабухающего в воде полимера с частицами размером 0,1—0,2 мкм.[11, С.154]

Требования, предъявляемые к полимерным материалам электротехнич. назначения, разнообразны. Так, материалы, применяемые в производстве электрнч. машин и аппаратов, должны иметь достаточно высокие электрич. прочность и уд. сопротивление во всем интервале рабочих темп-р, а материалы для высоковольтного оборудования, кроме того,— малые диэлектрич. потери и стойкость к коронному разряду (см. также Диэлектрические свойства). Эти свойства должны сочетаться с удовлетворительными механич. характеристиками (прочностью, износостойкостью и др.), т. к. при изготовлении и эксплуатации электрич. машин и аппаратов полимерные материалы могут подвергаться разрушающим воздействиям. Важное значение для электротехники имеют теплофизич. свойства полимерных материалов: они должны иметь высокие теплостойкость и теплопроводность, а также нагрсвостойкость, т. е. длительно, в течение нескольких лет, выдерживать воздействие повышенных темп-р без существенного изменения электрич. и др. практически важных характеристик. Электрич. характеристики полимерных материалов не должны существенно ухудшаться в условиях высокой влажности, а в нек-рых случаях и в агрессивных средах.[19, С.487]

Требования, предъявляемые к полимерным материалам электротехнич. назначения, разнообразны. Так, материалы, применяемые в производстве электрич. машин и аппаратов, должны иметь достаточно высокие электрич. прочность и уд. сопротивление во всем интервале рабочих темп-р, а материалы для высоковольтного оборудования, кроме того,— малые диэлектрич. потери и стойкость к коронному разряду (см. также Диэлектрические свойства). Эти свойства должны сочетаться с удовлетворительными механич. характеристиками (прочностью, износостойкостью и др.), т. к. при изготовлении и эксплуатации электрич. машин и аппаратов полимерные материалы могут подвергаться разрушающим воздействиям. Важное значение для электротехники имеют теплофизич. свойства полимерных материалов: они должны иметь высокие теплостойкость и теплопроводность, а также нагревостойкость, т. е. длительно, в течение нескольких лет, выдерживать воздействие повышенных темп-р без существенного изменения электрич. и др. практически важных характеристик. Электрич. характеристики полимерных материалов не должны существенно ухудшаться в условиях высокой влажности, а в нек-рых случаях и в агрессивных средах.[25, С.485]

Клееные нетканые материалы можно отнести к полимерным материалам [1], так как их основу составляют полимерные волокна и полимерные связующие. В связи с этим при изучении таких материалов могут быть полезными те же методы исследований, которые используются при рассмотрении высокополимеров и полимерных материалов, в частности термомеханический метод, разработанный В. А. Каргиным с сотрудниками [2, 3] и оказавшийся весьма эффективным.[13, С.293]

Технический прогресс предъявляет новые повышенные требования к полимерным материалам и изделиям из них, что обязательно включает непрерывное улучшение методов контроля. Число методов исследования и их модификаций для решения конкретных аналитических задач в настоящее время достигает нескольких сотен тысяч. Так, сегодня все виды химической промышленности располагают около[6, С.24]

Разработана [47] компьютерная программа для идентификации различных добавок к полимерным материалам по данным масс-спектрометрии.[6, С.146]

В ряде случаев механическую деструкцию полимеров проводят целенаправленно для придания полимерным материалам требуемых технологических свойств Механическим разрушением макромолекул в присутствии акцепторов свободных радикалов снижают среднюю молекулярную массу полимеров, облгг-чэя их смешение с кочпонс тамн, входящими в состав разлм -ных полимерных композиций, а также получение концентрированных растворов более низкой вязкости, формование издели"! из расплавов. Этот же процесс лежит в основе получение некоторых блок- и привитых сопочимсров. Акцепторами сы-бодиых радикалов, кроме кислорода, могут служить мсркгг-таны, хнноны, дисульфиды и др (рис. 3.13).[5, С.223]

Реакция сшивания - реакция, в результате которой образуется сетка макромолекул, соединенных межцепными ковалентными мостиками. Придает полимерным материалам нерастворимость, неплавкость, увеличение упругости, прочности. Частные случаи: вулканизация, отверждение, радиационное сшивание.[1, С.404]

Важнейшим видом сырья для производства стабилизаторов — цргвдводпых ароматических аминов — является анилин (амннобен-зол). Сейчас 40% выпускаемого в мире антглипа расходуется на произнодсугво добавок к полимерным материалам, в частности фе,-нплпафтиламшкж, дифениламина, 4-гидроксидифаптл амина, 2,2,4-триметил-1,2-дигидрохннолина, диамнподифепилметана,[4, С.31]

... 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. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
3. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
4. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
5. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
6. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
7. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
8. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
9. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
10. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
11. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
12. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
13. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
14. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
15. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
16. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
17. Липатов Ю.С. Теплофизические и реологические характеристики полимеров, 1977, 244 с.
18. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 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. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
23. Гастров Г.N. Конструирование литьевых форм в 130 примерах, 2006, 333 с.
24. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
25. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
26. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
27. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную