На главную

Статья по теме: Последние применяют

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Суспензия представляет собою взвесь тонкоизмельченного нерастворимого и ненабухающего полимера в органических жидкостях. Последние применяют вследствие их быстрой испаряемости, а также потому, что вода не смачивает порошки фторопластов. Применение воды все же воможно, но тогда обязательно прибавление поверхностно-активных, смачивающих веществ.[6, С.153]

Пластикация Б. на вальцах неэффективна. Б. можно обрабатывать в резиносмесителе при ~140° С в присутствии ускорителей пластикации — ксилилмер-каптанов, пептахлортиофенола и др. Последние применяют обычно только при пластикации Б , предназначенного для герметизирующих составов.[3, С.178]

Пластикация Б. на вальцах неэффективна. Б. можно обрабатывать в резиносмесителе при —140° С в присутствии ускорителей пластикации — ксилилмер-каптанов, пеитахлортиофенола и др. Последние применяют обычно только при пластикации Б,, предназначенного ДЛЯ герметизирующих составов.[4, С.175]

Листовой материал (полуфабрикат) толщиной до 1,5—2 мм разрезают на заготовки на гильотинных ножницах; хрупкий материал такой же толщины (наир., нолпметилметакрплат) разрезают на строгальном станке или специальным резаком вручную. Листы толщиной 3—10 мм распиливают на дисковых или ленточных пилах; последние применяют также для распиливания более толстых листов и получения фигурных заготовок. При раскрое листа дают припуск (10—40% от полезной площади заготовки), необходимый для крепления заготовки в зажимной раме пневмоформовочной машины и обеспечения зазора между этой рамой и наружным контуром оформляющего инструмента (зазор необходим для более равномерного распределения материала заготовки по стенкам изделия).[5, С.328]

Листовой: материал (полуфабрикат) толщиной до 1,5 — 2 мм разрезают па заготовки на гильотинных ножницах; хрупкий материал такой же толщины (напр., полпметплметакрилат) разрезают на строгальном станке или специальным резаком вручную. Листы толщиной 3 —10 мм распиливают на дисковых или ленточных пплах; последние применяют также для распиливания более толстых листов и получения фигурных заготовок. При раскрое листа дают припуск (10—40?6 от полезной площади заготовки), необходимый для крепления заготовки в зажимной раме ппевмоформовочной машины и обеспечения зазора между этой рамой ц наружным контуром оформляющего инструмента (зазор необходим для более равномерного распределения материала заготовки по стенкам изделия).[2, С.330]

В подавляющем большинство случаев для получения наполненных полимерных материалов применяют твердые наполнители: тонкодисперсные с частицами зернистой (сажа, двуокись кремния, древесная мука, мел, каолин и др.) или пластинчатой (тальк, слюда, графит и др.) формы, а также разнообразные волокнистые материалы. Последние применяют в виде элементарных волокон, нитей, прядей, жгутов, тканей, холстов, матов, бумаги, шпона, прутков, сеток. В особую группу среди твердых наполнителей выделяют т. наз. э л а-с т и ф и к а т о р ы, к-рыми служат полимеры с низким модулем упругости (гл. обр. эластомеры), используемые в сочетании с такими гкесткими полимерами, как полистирол и большинство реактопластов. Подробно о твердых наполнителях см. Наполнители пластмасс, Наполнители резин, Наполнители лакокрасочных материалов.[2, С.163]

В подавляющем большинстве случаев для получения наполненных полимерных материалов применяют твердые наполнители: тонкодисперсные с частицами зернистой (сажа, двуокись кремния, древесная мука, мел, каолин и др.) или пластинчатой (тальк, слюда, графит и др.) формы, а также разнообразные волокнистые материалы. Последние применяют в виде элементарных волокон, нитей, прядей, жгутов, тканей, холстов, матов, бумаги, шпона, прутков, сеток. В особую группу среди твердых наполнителей выделяют т. наз. э л а-стификаторы, к-рыми служат полимеры с низким модулем упругости (гл. обр. эластомеры), используемые в сочетании с такими жесткими полимерами, как полистирол и большинство реактопластов. Подробно о твердых наполнителях см. Наполнители пластмасс, Наполнители резин, Наполнители лакокрасочных материалов.[5, С.161]

Обкладка листовыми или обмотка ленточными материалами. Значительное количество полиолефинов и др. термопластов, применяемых в А. п. п., расходуется на изготовление листовых и ленточных материалов и т. наз. металлопластов (листовые металлы, покрытые с одной или обеих сторон тонкой полимерной пленкой, нанесенной машинным способом). Последние применяют для изготовления вентиляционных воздуховодов, кровли промышленных зданий и других сооружений, подвергающихся коррозии.[4, С.83]

Обкладка листов ы м и н ли об мо т к а л е н т о ч и ы м и мате р и а л а м и. Значительное количество полиолефинов и др. термопластов, применяемых в А. п. п., расходуется на изготовление листовых и ленточных материалов и т. наз. металлопластов (листовые металлы, покрытые с одной или обеих сторон тонкой полимерной пленкой, нанесенной машинным способом). Последние применяют для изготовления вентиляционных воздуховодов, кровли промышленных зданий и других сооружений, подвергающихся коррозии.[3, С.86]

Механизм взаимодействия полимера с наполнителем определяется химич. природой этих материалов и характером поверхности наполнителя. Наибольший эффект достигается при возникновении между наполнителем и полимером химич. связей или значительных адгезионных сил. Наполнители, способные к такому взаимодействию с полимером, паз. активными; не взаимодействующие с полимером — инертными. Последние применяют гл. обр. для облегчения переработки полимеров и снижения стоимости изделий. Содержание наполнителя в полимерном материале, как правило, не превышает 50% (в расчете па полимер); в отдельных случаях оно составляет~90% . С увеличением содержания наполнителя уменьшается текучесть полимерных материалов, что может вызывать затруднения при их переработке.[3, С.421]

Механизм взаимодействия полимера с наполнителем определяется химич. природой этих материалов и характером поверхности наполнителя. Наибольший эффект достигается при возникновении между наполнителем и полимером химич. связей или значительных адгезионных сил. Наполнители, способные к такому взаимодействию с полимером, паз. активными; не взаимодействующие с полимером — инертными. Последние применяют гл. обр. для облегчения переработки полимеров и снижения стоимости изделий. Содержание наполнителя в полимерном материале, как правило, не превышает 50% (в расчете на полимер); в отдельных случаях оно составляет— 90% . С увеличением содержания наполнителя уменьшается текучесть полимерных материалов, что может вызывать затруднения при их переработке.[4, С.418]

Конструкционные клеевые соединения. Этот способ предполагает подготовку склеиваемых поверхностей. Обычно на обработанную и обезжиренную поверхность полипропиленового изделия наносят слой адгезива и после испарения растворителя применяют давление и температуру. Наиболее употребительны адгезивы на основе хлоропренового [21] или бутадиен-нитрильного каучука, а также на основе эпоксидных смол. Последние применяют в чистом виде или в смеси с полиамидом или тиоколовым каучуком [26].[1, С.291]

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. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
2. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
3. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
4. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
5. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
6. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную