На главную

Статья по теме: Повышенной стойкостью

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Повышенной стойкостью к термическому старению обладают хлоропреновый каучук, БК, СКН, СКЭП, СКТ, СКФ. Для повышения стойкости резин к термическому старению на основе НК> СКИ-3, СКД, СКС вводят термостабилизаторы и антиоксиданты: параоксинеозон, альнафт, наф-там-2, 4010NA (диафен ФП), сантофлекс AW (хинол ЭД), диа-фен НН, НГ-2246.[12, С.175]

Гидрокаучуки обладают повышенной стойкостью к нагреванию, к действию различных окислителей, озона и растворителей. Физико-механич. свойства гид-рокаучуков зависят от строения исходного каучука. При Г- к. нерегулярного строения получаются аморфные полимеры, сохраняющие достаточно высокую эластичность; морозостойкость каучуков в нек-рых случаях даже улучшается. Гидрированный эмульсионный полибутадиен, выпускаемый в США под маркой «г и д р о п о л», не становится хрупким вплоть до температуры —160° С. Он рекомендуется для использования в арктических условиях, па-пример как изоляция для проводов. Продукты гидрирования каучуков с высоким содержанием 1,4-звеньев (1,4-^ггс-полибутадиен) кристаллизуются подобно цолиэтилепу и даже способны к образованию сферолитов. Гидрокаучуки этого типа могут быть использованы как основа клеевой композиции, предназначенной для горячего крепления полиэтилена к латуни и резине, с прочностью при растяжении 8—10 Л/к/ж2 (80—100кгс/сж2).[31, С.310]

Фторсодержащие каучукоподобные ' полимеры с повышенной стойкостью к действию растворителей и озона получаются на основе эфиров акриловой и метакриловой кислот, содержащих фтор в спиртовом остатке. Представителем полиперфторалкилакрилатных кау-чуков является поли-FBA, получающийся при полимеризации 1,1-дигидроперфторбутилакрилата и содержащий 52 % фтора:[3, С.247]

Резины на основе акрилатных каучуков обладают повышенной стойкостью в среде серосодержащих углеводородов при высоких температурах. Они отличаются высокой стабильностью динамических свойств в процессе теплового старения. Им свойственна повышенная износо-, тепло-, кислородо-, озоностойкость; стойкость к маслам и смазкам; низкая газопроницаемость при высоких давлениях и температурах до 150 °С; устойчивость к многократным деформациям. Высока адгезия акрилатных каучуков к стеклу, алюминию, стали, хлопчатобумажным тканям, капронам. По теплостойкости акрилатные каучуки стоят несколько ниже, чем силоксановые и фторкаучуки, но значительно их дешевле. На основе акрилатных каучуков изготавливают: теплостойкие армированные транспортер-[2, С.17]

Модифицированный ПЭНД (сополимер этилена с бу-теном-1) с повышенной стойкостью к растрескиванию, суспензионный процесс, катализатор на основе TiCU[7, С.202]

Благодаря низкой непредельности бутилкаучук и его вулка-низаты обладают повышенной стойкостью к действию кислот, в том числе к концентрированным кислотам, а также к действию концентрированных растворов солей и щелочей. Поэтому бутил -каучук применяют для изготовления рукавов для подачи химических растворов, для обкладки химической аппаратуры, изготовления защитных резиновых перчаток, прорезиненных тканей и одежды, стойких к действию кислот и щелочей. Наряду с этим резины из бутилкаучука отличаются хорошей стойкостью к кислороду, озону и повышенной по сравнению с другими каучуками газонепроницаемостью. Проницаемость воздуха у вулканизатов из бутилкаучука в 10—13 раз меньше, чем у вулканизатов натурального каучука.[5, С.110]

Уретановые каучуки на основе сложных эфиров бутандиола, пентандиола и адипиновой кислоты отличаются повышенной стойкостью к тепловому старению, они сохраняют работоспособность при температурах до 250 °С.[5, С.115]

Стойкость каучуков к действию озона не одинакова, особен» сильно озон действует на натуральный, дивиниловый и дивинил стирольный каучуки. Хлоропреновый и бутилкаучуки отличают ся повышенной стойкостью к действию озона; резина из други: каучуков требует специальных мер защиты. Повышенная стой кость бутилкаучука к озону объясняется его малой непредель ностью, а повышенная стойкость хлоропренового каучука -наличием в его молекулах хлора13» 14.[5, С.66]

В производстве резиновых рукавов и шлангов применяют как хлопчатобумажные, так и льняные ткани. Льняные ткани по сравнению с хлопчатобумажными отличаются высокой прочностью, повышенным сопротивлением гниению во влажной среде, повышенной стойкостью к атмосферным воздействиям. Льняные ткани марок ОР, ЛЛ, РТ применяют в тех случаях, когда рукава должны обладать большой прочностью при минимальных массе и толщине стенки рукава.[5, С.222]

Поли-ю-ундеканамид (рилсан, или полиамид 11) Н — [ — NH — — (СН2)ю—СО—]г, — ОН получают поликонденсацией со-аминоундека-новой кислоты. Плотность его 1040 кг/м3, т. пл. 189 °С. В отличие от поли-е-капроамида и полигексаметиленадипамида, поли-о)-ундеканамид нерастворим в 50%-ной азотной и серной, в 30%-ной соляной и 97%-ной муравьиной кислотах. В то же время он обладает повышенной стойкостью к щелочам. Поли-ю-ундеканамид используется для получения волокна.[4, С.385]

После хранения в течение 3—6 мес. тонкоизмельченные ново-лаки белого цвета становятся желтыми без заметного изменения других свойств. Обычно такие смолы не следует хранить более 1—2 мес. Складское помещение должно быть прохладным и сухим, чтобы избежать увлажнения хранящихся смол и их комкования. Непосредственно перед применением все компоненты следует выдержать при комнатной температуре, чтобы исключить конденсацию влаги на смоле за счет разности температур. Для мокрого шлифования разработаны фенольные смолы с повышенной стойкостью к действию охлаждающих жидкостей.[6, С.231]

... 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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
3. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
4. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
5. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
6. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
7. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
8. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
9. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
10. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
11. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
12. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
13. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
14. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
15. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
16. Малышев А.И. Анализ резин, 1977, 233 с.
17. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
18. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
19. Сеидов Н.М. Новые синтетические каучуки на основе этилена и альфа-олефинов, 1981, 192 с.
20. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
21. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
22. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
23. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
24. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
25. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
26. Сотникова Э.Н. Производство уретановых эластомеров в странах Европы и Японии, 1980, 60 с.
27. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
28. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
29. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
30. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
31. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
32. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
33. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
34. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
35. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
36. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
37. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную