На главную

Статья по теме: Поверхности образуется

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Гистерезисные эффекты при Н. полимеров, полученных высушиванием студией, отчетливо проявляются также при растворении желатины. Если пластинку желатины (или столярного клея) погрузить в горячую воду, то на ее поверхности образуется слой гомогенного конц. р-ра, к-рый препятствует проникновению воды в толщу пластинки, и требуется очень продолжительное время для перевода всей массы образца в р-р. С другой стороны, Н. пластинки в холодной воде протекает очень быстро благодаря релаксационному восстанов-[12, С.160]

Качество кристаллич. фосфатных пленок сильно зависит от режима нанесения. Значительно проще в этом отношении щелочное фосфатирование (фосфатное пассивирование), при к-ром под действием р-ра NaH2PO4 или NH4H2PO4 на поверхности образуется тонкий слой аморфной Fe3(P04)2 (0,2—0,5 г/ж2). Защитные свойства таких слоев хуже, чем кристаллических; их достоинство — способность выдерживать значительные деформации при ударе и изгибе, что особенно важно в производстве окрашенных металлич. листов и ленты.[12, С.9]

Полиорганогидросилоксаны устойчивы в нейтральной и слабокислых средах, но легко разлагаются водой в присутствии щелочей с выделением водорода. При реакции группировки Si — Н с гидроксильпыми группами обрабатываемой поверхности образуется сплокеа-новая связь и выделяется молекулярный водород. Кроме того, гидролиз групп Si — Н водой, адсорбированной на поверхности обрабатываемого материала, приводит к образованию силоксановых групп, способных образовывать устойчивые связи с поверхностью.[14, С.314]

При конверсионном травлении на поверхности пластмассы образуется слой из продуктов травления как самой пластмассы, так и травящего агента. Первый случай наблюдается при длительном травлении АБС-пластиков, когда на их поверхности образуется налет перетравленной пластмассы. Для металлизации это нежелательное явление, так как металл отслаивается с поверхности вместе с непрочно связанным налетом. Нами было показано, что такой налет можно удалить путем повторного или еще более длительного травления *. Второй случай — травление кислыми растворами перманганата калия, вследствие которого поверхность покрывается слоем МпО.2. Способ нанесения конверсионных покрытий можно использовать и для металлизации. Например, при травлении фторопласта щелочными металлами поверхность пластмассы обугливается. Углеродный слой довольно прочно связывает слой металла с пластмассой. Иногда металлическое покрытие можно получить, используя восстановительные свойства самой пластмассы. Например, фенолформальдегидные смолы или АБС-пластики при погружении в щелочные растворы солей серебра травятся, и тут же на их поверхность осаждается слой металла.[7, С.47]

При горении резин из К. к. на нх поверхности образуется слой двуокиси кремния; скорость сбляции пластины из такой резины в пламени кислородно-ацетиленовой горелки (2—2,5)-10~3 см/сек.[14, С.578]

Полиорганогидросилоксаны устойчивы в нейтральной и слабокислых средах, но легко разлагаются водой в присутствии щелочей с выделением водорода. При реакции группировки Si—Н с гидроксильными группами обрабатываемой поверхности образуется силокса-новая связь и выделяется молекулярный водород. Кроме того, гидролиз групп Si—Н водой, адсорбированной на поверхности обрабатываемого материала, приводит к образованию силоксаповых групп, способных образовывать устойчивые связи с поверхностью.[15, С.311]

Полибутеиы. На окиснохромовых катализаторах Б.-1 полимеризуется с хорошим выходом (75%) атактич. кау-чукоподобного полимера; изомеры Б.-2 — с незначительным выходом (—5%) жидких низкомолекулярных продуктов. При полимеризации смеси изомеров Б.-2 на нейтральной окисной поверхности образуется с небольшим выходом ( — 1%) маслообразный (мол. масса —500) растворимый полимер цис-Б.-2, а на А1С13 или А1Вгл — маслообразный продукт, растворимый в бутане. На катализаторах Циглера — Натта Б.-l легко полимеризуется с образованием изотактич кристаллич. полибуте-на-1 (П.) мол. массы 50 000—100 000 в зависимости от условий синтеза, а Б.-2 — с изомеризацией и образованием кристаллич. полибутена-1 мол. массы —100 000.[15, С.173]

Полибутены. На окиенохромовых катал ?[заторах Б.-1 полимеризуется с хорошим выходом (7Г)%) атактич. кау-чукоподобного полимера; изомеры Б.-2 — с незначительным выходом (—5%) жидких низкомолекулярных продуктов. При полимеризации смеси изомеров Б.-2 на нейтральной окисной поверхности образуется с небольшим выходом ( — 1%) маслообразный (мол. масса —500) растворимый полимер цис-Б.-2, а на А1С18 или А1Вг.,— маслообразный продукт, растворимый в бутане. На катализаторах Циглера — Натта Б.-1 легко полимеризуется с образованием изотактич. кристаллич. полибуте-на-1 (П.) мол. массы 50 000—100 000 в зависимости от условий синтеза, а Б.-2 — с изомеризацией и образованием кристаллич. полибутена-1 мол. массы —100 000.[14, С.176]

Полимеризация с высокой скоростью вблизи температур фазовых переходов протекает также при совместной конденсации паров мономеров и металлов (Mg, Zn, Cd, Ca, Hg), солей металлов (ВеСЬ, ZnCb, TiCl3) или их окисей (МоО3) на сильно охлажденную поверхность (до —190 °С). При этом на поверхности образуется замороженный полимер с равномерно распределенным в нем инициатором. Полимеризация с солями и окислами металлов, очевидно, протекает по катионному механизму, а полимеризация мономеров с металлами (например, с Mg), вероятно, по анионному.[2, С.175]

Полимеризация с высокой скоростью вблизи температур фазовых переходов протекает также при совместной конденсации паров мономеров и металлов (Mg, Zn, Cd, Ca, Hg), солей металлов (ВеСЬ, ZnCl2, TiCls) или их окисей (МоО3) на сильно охлажденную поверхность (до —190 °С). При этом на поверхности образуется замороженный полимер с равномерно распределенным в нем инициатором. Полимеризация с солями и окислами металлов, очевидно, протекает по катионному механизму, а полимеризация мономеров с металлами (например, с Mg), вероятно, по анионному.[2, С.126]

Это явление используется для селективной металлизации, например, когда нужно покрыть металлом пластмассовые детали, и не металлизировать монтажные подвески, материал которых сорбирует меньшее количество активатора, или для бессеребряной фотографии, когда после облучения на некоторых участках поверхности образуется меньшее число каталитически активных центров металлизации-проявления.[7, С.53]

... 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. Кирпичников П.А. Альбом технологических схем основных производств промышленности синтетического каучука, 1986, 225 с.
2. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
3. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
4. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
5. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
6. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
7. Шалкаускас М.И. Металлизация пластмасс, 1983, 64 с.
8. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
9. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
10. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
11. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
12. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
13. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
16. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
18. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.

На главную