На главную

Статья по теме: Разработаны специальные

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В США и Канаде разработаны специальные плиты повышенной прочности («сухие»). Эти плиты изготовляют из крупных стружек толщиной 0,4—0,8 мм, шириной 10—15 мм и длиной 37—75 мм. Содержание ФС в этих плитах (5—6%) значительно ниже, чем в плитах, производимых в европейских странах. Нет ничего удивительного в том, что после кипячения таких плит в воде в течение только 2 ч их прочность снижается на 50%. Плотность плит составляет 650—750 кг/м3, а прочность при изгибе находится в интервале от 22 до 28 Н/мм2. Однако эти плиты и некоторые другие специальные типы ДСП, изготавливаемые в Европе, не представляют большого интереса.[2, С.132]

Фирмой «Weyerhaeuser Co.» в США разработаны специальные волокнистые маты, применяемые при изготовлении фигурных деталей. Такие маты содержат большое количество неотвержденной фенольной смолы в смеси с канифолью. После обработки паром маты прессуют в формах. В автомобильной промышленности такие маты применяют при изготовлении приборных панелей, обивки потолков или других частей кузова, причем в большинстве случаев эти элементы плакируют тонкими синтетическими пленками.[2, С.138]

Для проведения физических исследований были разработаны специальные виды образцов и электродов, которые обеспечивают однородность электрического поля и устранение краевых разрядов [4, с. 70; 104]. Обычно считают, что значения &пр — = Unp/h, полученные в условиях однородного поля при исключении частичных разрядов, характеризуют истинную («внутреннюю») электрическую прочность, поскольку они не зависят от[11, С.128]

Для очистки сточных вод и отработанных газов методом адсорбции разработаны специальные активированные угли, отличающиеся высокой адсорбционной емкостью по отношению к фенолам, высокой стабильностью и стойкостью к истиранию [27]. Недавно разработан адсорбент на основе полимерных материалов, обладающий такой же высокой эффективностью в извлечении фенола и подобных соединений из стоков и дающий возможность получать очищенные воды с содержанием фенола менее 1 ч. на млн. [28]. Адсорбентами могут служить также оксид алюминия, силикагель и цеолиты. Сточные воды и отработанные газы предварительно очищают от твердых веществ. Адсорбция может сопровождаться хемосорбцией и капиллярной конденсацией.[2, С.90]

Солитан 113, Еще один преполимер, изготовляемый той же фир-юй «Тиокол», солитан ИЗ, с содержанием свободных изоцианатных рупп 10,6%. Для этой системы разработаны специальные вулкани-ующие агенты С ИЗ—300 и С 113—328. Ниже приводятся характе-шстики ряда этих соединений, различающихся количеством ис-юльзованных вулканизующих агентов:[3, С.137]

Переработку смеси, состоящей, например, из 100 кг кварцевого песка (марки Н 31), 0,8 кг фенольной смолы (65% сухой смолы) и 0,8 кг диизоцианата (87—88%), производят следующим образом. Сначала песок смешивают с раствором фенольной смолы в течение 1 мин в смесителе непрерывного или периодического действия. Затем добавляют раствор диизоцианата и всю смесь перемешивают еще 1 мин. Получаемая масса обладает хорошей текучестью, а время ее переработки составляет от 1,5 до 2,5 ч. Разработаны специальные стержневые пескострельные машины, которые оборудованы дополнительными устройствами для улавливания газов. После помещения стержня в форму туда вдувают катализаторы (три-этиламин или диметилэтиламин) вместе с потоком воздуха или пара. Поскольку пары амина легко воспламеняются, а в смеси с воздухом могут взрываться, то необходимо предусмотреть соответствующие меры безопасности. Вот почему в качестве носителя предпочитают вместо воздуха применять СО2. При резком повышении концентрации аминов наступает очень быстрое отверждение массы; расчетное количество аминов составляет примерно 0,05% от массы песка [30].[2, С.223]

Повышенное соотношение масляной и водной фазы (150:100; 100 : 100), нередко используемое при получении товарных латексов, также обусловлено стремлением увеличить концентрацию. С этим же отчасти связано и увеличение конверсии. Влияние процессов разветвления макромолекул и межмолекулярной сшивки, приводящих к появлению микрогеля [42, с. 33—35], уменьшается, если сополимер содержит большое количество винильного компонента. С другой стороны, влияние микрогеля на качество изделий уменьшается, если латексы применяются в сочетании с наполнителями (например, минеральными). Поэтому часто процесс полимеризации проводят до практически полного исчерпания мономеров (латексы «глубокой полимеризации» СКС-65ГП, СКС-85ГП, СКН-40-1ГП, СКС-50ГПС, ДММА-65ГП и др.). Разработаны специальные приемы, обеспечивающие сохранение достаточной скорости процесса полимеризации при высоких конверсиях. Преимущество такой технологии, помимо повышения концентрации латекса, заключается в уменьшении количества мономеров, подлежащих отпарке и регенерации.[1, С.591]

Для измерения и обработки результатов испытаний разнообразных материалов разработаны специальные программы, так как в каждом случае анализ должен проводиться по конкретным методикам.[4, С.463]

Ступенчатый синтез. О., полученные по всем описанным выше методам, представляют собой смесь гомологов. Для получения химически индивидуальных О. разработаны специальные методы, основанные на ступенчатом проведении процесса с выделением продуктов реакции на каждой стадии. Молекулярная однородность таких О. доказана методами тонкослойной хроматографии, бумажного электрофореза или гель-хроматографии. Ниже рассмотрены три различных варианта ступенчатого синтеза.[15, С.233]

Для механизации операций по раскраиванию, отбору, стыковке металлокорд-ных пластин, изоляции кромок и закатке в прокладку обработанного металлокорда на бобины разработаны специальные автоматизированные поточные линии.[7, С.221]

Высокая вязкость расплава ПТФЭ [1010 Па-с(10"П) при 380 °С] исключает переработку этого полимера обычными для термопластов способами. Для получения готовых изделий или полуфабрикатов разработаны специальные приемы переработки, которые в какой-то степени используются и в порошковой металлургии. Все известные способы переработки суспензионного ПТФЭ, несмотря на их различие, имеют сходство, сводящееся к существованию двух стадий: предварительное формование заготовки на .холоду и последующее ее спекание при 365—385 °С. •[8, С.184]

... 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. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
3. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
4. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
5. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
6. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
7. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
8. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
9. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
10. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
11. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
12. Сотникова Э.Н. Производство уретановых эластомеров в странах Европы и Японии, 1980, 60 с.
13. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
14. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
15. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
16. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
17. Липатов Ю.С. Справочник по химии полимеров, 1971, 536 с.
18. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
19. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
20. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
21. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
22. Лельчук В.А. Поверхностная обработка пластмасс, 1972, 184 с.

На главную