На главную

Статья по теме: Позволяет уменьшить

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Применение пролонгированных лекарств позволяет уменьшить число приемов или инъекций; увеличить вводимые дозы без увеличения токсичности и в то же время уменьшить общее количество используемого лекарственного средства; уменьшить или устранить колебания концентрации активного вещества, неизбежные при пернодич. приемах обычных препаратов. В смеси с полимерами более длительным действием обладают, напр., антибиотики, инсулин, новокаин и др. Нек-рыо из препаратов такого типа уже используются в практике, др. проходят проверку на животных и в клинике.[30, С.467]

Применение пролонгированных лекарств позволяет уменьшить число приемов или инъекций; увеличить вводимые дозы без увеличения токсичности и в то же время уменьшить общее количество используемого лекарственного средства; уменьшить или устранить колебания концентрации активного вещества, неизбежные при периодич. приемах обычных препаратов. В смеси с полимерами более длительным действием обладают, напр., антибиотики, инсулин, новокаин и др. Нек-рые из препаратов такого типа уже используются в практике, др. проходят проверку на животных и в клинике.[36, С.465]

Применение смолы в резинах для обкладки металлокорда позволяет уменьшить использование дефицитных кобальтовых солей жирных кислот и полимерной серы. При этом повышается стабильность прочности связи резина-металлокорд в условиях влажного и солевого старения. В резинах бортового жесткого наполнительного шнура для легковых радиальных шин с металлокордом в брекере АФЭС обеспечивает твердость 89-93 ед. по Шору А при высокой усталостной выносливости в разных режимах нагружения. При использовании АФЭС для повышения твердости и адгезионной прочности резин необходимо вводить донор аминометиленовых групп (ГМТА, модификатор РУ и др.). Промышленное производство АФЭС организовано в ГАО "Ээсти Кивиали" (Эстония).[15, С.266]

Формирование полисуяьфидных соединений в таких смесях позволяет уменьшить концентрацию ускорителей и оксида цинка в серных вулканизующих системах без снижения или даже с повышением их эффективности по сравнению с контрольными вулканизующими системами [34]. Кроме того, резкое падение температур плавления ингредиентов в эвтектических смесях позволяет гранулировать расплавы без введения связующих веществ, получая при этом прочные, сыпучие и легкоплавкие гранулы. Применение таких гранул исключает пыление порошкообразных компонентов и улучшает экологическую ситуацию при переработке резиновых смесей и полимеров.[16, С.190]

В последние годы в промышленных рецептурах наметилась тенденция к снижению мольного соотношения формальдегида и фенола, что позволяет уменьшить выделение формальдегида из вспенивающейся композиции. В качестве катализатора феноло-альдегидной конденсации используют гидрокснды натрия и[4, С.173]

Двусторонний способ обогрева предусматривает подачу пара также внутрь ездовой камеры, что увеличивает теми нагрева п зоне под фланцем вентиля. Этот способ позволяет уменьшить общую продолжительность вулканизации на 5 % для легковых и на 10 % для грузовых тин, но при этом создаются неблагоприятные условия труда вулканизаторщиков с точки зрения техники безопасности (в случае открытия пресс-форм при остаточном давлении в камере).[5, С.146]

Модифицированный изопреновый каучук уступает НК и СКИ-3 по сопротивлению раздиру и усталостной выносливости. Применение специальной сероускорительной группы позволяет уменьшить или устранить это различие. Вулканизаты смесей серийного и модифицированного полиизопрена имеют близкие значения сопротивления раздиру.[1, С.233]

Наиболее распространенными в настоящее времн тинами вулканизационного оборудования являются форматоры-вулканизаторы, в которых операции формования и вулканизации совмещены в одном аппарате. Это позволяет уменьшить число рабочих, сократить производственные площади, отказаться от межопера-циоппых транспортных систем. Кроме того, в этих аппаратах вместо варочных камер применяют диафрагмы, имеющие значительно более тонкие стенки, что ведет к повышению эффективности теплообмена и равномерности обогрева. Высокий уровень механизации и автоматизации современных форматоров-вулканизаторов сводит к минимуму число ручных операций и позволяет достичь высокой производительности труда. В зарубежной шинной промышленности форматоры-вулканизаторы составляют 95 % вулканизациопного оборудования.[5, С.120]

При этом способе формования уменьшается выпрессовка, так как формование протекает в закрытой форме. Применение подкладки из чулочной трикотажной необрезиненной трубки уменьшает расход текстильных материалов, упрощает заготовку чулка и позволяет уменьшить общую толщину подошвы. Сапоги могут быть изготовлены Солее тонкими, легкими и менее жесткими. Достигается значительная экономия резины. Применение необре-зиненного текстиля обеспечивает более высокую прочность связи резины с подкладкой и устраняет отслоение подкладки при носке.[3, С.624]

Тем не менее, применение катализатора повышенной активности снимает ряд проблем при организации производства полиэтилена высокой плотности. В первую очередь это касается снижения времени контакта катализатора с этиленом, что соответственно позволяет уменьшить объем реактора. Использование катализатора на основе диизобутилалюминийгидрида позволяет увеличить мощность полимеризационного агрегата в 3—4 раза при увеличении объема реактора только в два раза.[6, С.70]

Тем не менее оба случая ярко демонстрируют существенное влияние тангенциальных сил, возникающих вследствие движения граничных поверхностей, на результирующее распределение сил. При перемещении материала в направлении смещения границ существование сил трения позволяет уменьшить силу F0, необходимую для поддержания на заданном уровне силы FL, действующей в противоположном направлении. Полученные результаты указывают также на то, что усилие сдвига способно создавать в материале давление, которое превышает давление, приложенное извне. Давление растет экспоненциально увеличению длины движущегося слоя. То же самое происходит и в движущейся пробке. Следовательно, сдвиг, как будет показано ниже, — это механизм, благодаря которому материал не только транспортируется, но и уплотняется.[2, С.245]

... 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. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
4. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
5. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
6. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
7. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
8. Мухутдинов А.А. Альбом технологических схем основных производств резиновой промышленности, 1980, 72 с.
9. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
10. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
11. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
12. Рагулин В.В. Технология шинного производства Изд.3 1981г, 1981, 263 с.
13. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
14. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
15. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
16. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
17. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
18. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
19. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
20. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
21. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
22. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
23. Шалкаускас М.И. Металлизация пластмасс, 1983, 64 с.
24. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
25. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
26. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
27. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
28. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
29. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
30. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
31. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
32. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
33. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
34. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
35. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
36. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
37. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
38. Лельчук В.А. Поверхностная обработка пластмасс, 1972, 184 с.

На главную