На главную

Статья по теме: Прокладочных материалов

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Из прокладочных материалов в нефтяной и химической промышленностях большое распространение получили асбестовые смеси вулканизатов (ГОСТ 481—71). Они применяются в качестве прокладок для бензина, керосина и других нефтепродуктов, жидкого и газообразного кислорода [86, с. 65].[4, С.222]

Для получения разнообразных прокладочных материалов применяют гл. обр. резины на основе различных синтетич. каучуков. Так, уплотнитель-ные прокладки для дверей, иллюминаторов, крышек люков, конусов гребных валов в местах насадки гребных винтов и др. аналогичных деталей изготовляют из кислою- и щелочестойких резин (напр., на основе хлоропреновых каучуков). Для уплотнителышх деталей (манжет, колец, воротников, прокладок) масляных и топливных систем применяют масло- и бензостойкие резины на основе бутадиен-питрилъных каучуков и полисульфидных каучуков, для деталей механизмов, приборов ц устройств, эксплуатируемых при низких темп-pax (напр., на открытых палубах или в рефрижераторных камерах) — морозостойкие резины из бутадиеновых каучуков и бутадиен-стиральных каучуков. Теплостойкие резины из кремнийоргаиических каучуков и фторсодержащих каучуков, а также из бутилкаучука используют для изготовления деталей, работающих при повышенных температурах (прокладки теплых ящиков, трубки для подачи горячей воды и газов, уплотнения осветительной и сигнальной аппаратуры, эжекторы, теплообменныо аппараты, эластичные муфты и др.).[6, С.484]

Для получения разнообразных прокладочных материалов применяют гл. обр. резины на основе различных синтетич. каучуков. Так, уплотнительные прокладки для дверей, иллюминаторов, крышек люков, конусов гребных валов в местах насадки гребных винтов и др. аналогичных деталей изготовляют из кислото- и щелочестойких резин (напр., на основе хлоропреновых каучуков). Для уплотнительных деталей (манжет, колец, воротников, прокладок) масляных и топливных систем применяют масло- и бензостойкие резины на основе бутадиен-нитрилъных каучуков и полисульфидных каучуков, для деталей механизмов, приборов и устройств, эксплуатируемых при низких темп-pax (напр., на открытых палубах или в рефрижераторных камерах) — морозостойкие резины из бутадиеновых каучуков и бутадиен-стиральных каучуков. Теплостойкие резины из кремнийорганических каучуков и фторсодержащих каучуков, а также из бутилкаучука используют для изготовления деталей, работающих при повышенных температурах (прокладки теплых ящиков, трубки для подачи горячей воды и газов, уплотнения осветительной и сигнальной аппаратуры, эжекторы, теплообменные аппараты, эластичные муфты и др.).[7, С.482]

В производстве алюминийорганических соединений для изготовления аппаратов, трубопроводов и арматуры пригодны все основные марки стали. Свинец и алюминий по отношению к алюминий-органическим соединениям нестойки. Из прокладочных материалов наиболее приемлемыми оказались медь и тефлон; при низких температурах устойчив к алюминийтриалкилам паронит. Хлопчатобумажные, шерстяные и капроновые ткани не выдерживают действия алюминийорганических соединений даже в среде инертного газа, в то время как керамические материалы по отношению к ним инертны.[2, С.291]

К наиболее распространенным алифатич. П., производимым в промышленном масштабе, относятся: поли-гексаметиленадипинамид, полигексаметиленсебацин-амид, поли-Ё-капроамид (см. Капролактама полимеры), поли-ю-энантоамид, поли-сл-ундеканамид и полидоде-канамид, сравнительно низкомолекулярные П. (мол. м. 2000—10 000), получаемые из полимеризованных ненасыщенных жирных к-т и различных полиаминосоеди-нений. Низкомолекулярные П. используют как отвер-дители для эпоксидных смол; в композиции с эпоксидными смолами — для изготовления заливочных компаундов, в качестве клеев (см. Полиамидные клеи) и связующих для стеклопластиков. В пром-сти выпускаются также сополимер (отечественная марка П-54) гексаметилендиаммонийадипината (50% соли АГ) с е-капролактамом (50%), применяемый для изготовления прокладочных материалов и изделий, используемых в кабельной, химич. и авиационной пром-сти; сополимер (марка П-548) гексаметилендиаммонийадипината и гексаметилендиаммонийсебацината (37% соли АГ и 19% соли СГ) с е-капролактамом (44%), применяемый для изготовления пленок, прокладочного материала; сополимер (марка П-АК7) 93% соли АГ и 7% е-капролактама, применяемый как водо-, масло- и бензостойкий материал, устойчивый к истиранию, обладающий абразивостойкостью и низким коэффициентом трения; сополимер (марка П-АК80/20) 80% соли АГ и 20% е-капролактама, применяемый как конструкционный материал для изготовления шестерен для зубчатых передач, втулок, вкладышей подшипников и т. д., а также изделий массового потребления.[7, С.371]

К наиболее распространенным алифатич. П., производимым в промышленном масштабе, относятся: поли-гексаметиленадипинамид, полигексаметиленсебацин-а.чид, поли-е-капроамид (см. Капролактама полимеры), поли-ы-энантоамид, поли-ы-ундеканамид и полидоде-канамид, сравнительно низкомолекулярные П. (мол. м. 2000—10 000), получаемые из полимеризованных ненасыщенных жирных к-т и различных полиаминосоеди-нений. Низкомолекулярные П. используют как отвер-дители для эпоксидных смол; в композиции с эпоксид-ными смолами — для изготовления заливочных компаундов, в качестве клеев (см. Полиамидные клеи) и связующих для стеклопластиков. В пром-сти выпускаются также сополимер (отечественная марка П-54) гексамстилендиаммонийадипината (50% соли АГ) с е-капролактамом (50%), применяемый для изготовления прокладочных материалов и изделий, используемых в кабельной, химич. и авиационной пром-сти; сополимер (марка П-548) гексаметилендиаммонийадипи-ната и гексаметилендиаммонийсебацината (37% соли АГ и 19% соли СГ) с е-капролактамом (44%), применяемый для изготовления пленок, прокладочного материала; сополимер (марка П-АК7) 93% соли АГ и 7% е-капролактама, применяемый как водо-, масло- и бензостойкий материал, устойчивый к истиранию, обладающий абразивостойкостью и низким коэффициентом трения; сополимер (марка П-АК80/20) 80% соли АГ и 20% е-капролактама, применяемый как конструкционный материал для изготовления шестерен для зубчатых передач, втулок, вкладышей подшипников и т. д., а также изделий массового потребления.[6, С.373]

Подготовка прокладочных материалов 102[1, С.5]

ПОДГОТОВКА ПРОКЛАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ[1, С.102]

В качестве прокладочных материалов применяют специальную че-[1, С.102]

Мягкие, эластичные пластмассы, имеющие низкую твердость, могут использоваться в качестве герметизирующих, ушютнитель-ных, прокладочных материалов.[5, С.117]

Полисилоксановый каучук. Полидиметил-силоксановый каучук, в отличие от органических каучуков, обладает высокой термической устойчивостью и одновременно хорошей морозостойкостью. Он может использоваться в интервале температур от 250 до —70° и находит применение для изготовления различного рода уплотнений, прокладочных материалов и электрической изоляции.[8, С.273]

... 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. Рагулин В.В. Технология шинного производства Изд.3 1981г, 1981, 263 с.
2. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
3. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
4. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
5. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
6. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
7. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
8. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.

На главную