На главную

Статья по теме: Содержании последнего

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Из смесей ХБК с бутадиен-нитрильным каучуком (при содержании последнего не менее 25%) получают вулканизаты с повышенной маслостойкостью, не уступающие по маслостойкости хло-ропреновому каучуку. Для вулканизации таких смесей пригодны комбинации тиурама с оксидом магния, пермалюкс, полиметилол-фенольная смола.[5, С.187]

В группе полихлоралкилакрилатов лучшую чувствительность показал ПДХПА. Однако он имеет низкую адгезию, недостаточную для использования в литографии. Улучшить адгезию и разрешение удалось, в частности, при смешении ПДХА с резистом СОР, при содержании последнего 1 — 20% (масс.) [пат. США 4225664]. Для улучшения совместимости обоих компонентов ДХПА готовят в виде сополимера с малым содержанием [ниже 2 % (масс.)] глицидилметакрилата или глицидилакрилата. Рентгеновское поглощение атомов хлора лежит вблизи 0,44 нм, что соответствует излучению линии La палладия — 0,437 нм, в большинстве случаев используемой в экспозиционных устройствах [пат, США 4061829, 3892973]. Чувствительность этого резиста 8-10~3 Дж/см2. Стойкость к плазменному травлению (C2F6 : CHFs = 60 :40) относительно хорошая (27 нм/мин). Известны и другие композиции на основе ПДХПА. Наибольший интерес представляют смеси ПДХПА с сополимерами глицидилметакрилата с этилакрилатом, аллилметакрилата с гид-роксиэтилметакрилатом. Подробно изучена в качестве рентгеноре-зиста смесь 92,5% ПДХПА и 7,5% бис(акрилоилксибутилтетра-метилдисилоксана) [134], который проявляется плазмой. Выявлено существенное влияние термического доотверждения слоя резиста на разрешение и чувствительность. Описаны [европ. пат. 0016679, франц пат. 2461967] тройные сополимеры 2-фтор-, 2-хлор- и[4, С.265]

Сравнительный анализ физико-механических свойств вул-канизатов, приведенных в табл. 1—3, показывает, что резиньр-с ускорителями тиопиримидинового ряда находятся на уровне серийных. Для резиновых смесей на основе комбинации бу-тадиен-стирольного и бутадиенового каучуков при содержании последнего 30% и менее использование опытных ускорителей вместо сульфенамида Ц приводит к существенному возрастанию прочности, относительного удлинения при растяжении, сопротивления многократному растяжению, а также к снижению разброса значений механических характеристик вулканизатов.[11, С.63]

Методом исследования изотермического сжатия было изучено большое число систем [193—196]: низкомолекулярный и высокомолекулярный полиметилметакрилат на поверхности кварца и волокна нитрон, низкомолекулярный полиметилметакрилат на стеклянном волокне, полистирол на поверхности частиц кварца и волокна нитрон, пластифицированный полиметилметакрилат и сополимеры стирола с дювинилбензолом при 'содержании последнего 2; 5; 10 и 15% на поверхности частиц кварца, т. е. исследовались полимеры разной молекулярной массы л различной химической природы, разные поверхности, а также полимеры с различной плотностью сшивок.[6, С.105]

Методы испытаний огнестойкости пластмасс очень разнообразны. Поэтому сравнительная оценка этого свойства по данным разных стран затруднительна, тем 'более что опыты плохо воспроизводимы и почти не имеют количественных критериев. Понятия «горючесть», «само-затухаемость», «воспламеняемость» и др. употребляются довольно произвольно. Представляет интерес определение кислородных индексов воспламеняемости полимеров, т. е. нахождение состава смеси азота с кислородом при таком минимальном содержании последнего, при к-ром полимер еще может загореться.[12, С.92]

Методы испытаний огнестойкости пластмасс очень1 разнообразны. Поэтому сравнительная оценка этого свойства по данным разных стран затруднительна, тем 'более что опыты плохо воспроизводимы и почти не имеют количественных критериев. Понятия «горючесть», «само-затухаемость», «воспламеняемость» и др. употребляются довольно произвольно. Представляет интерес определение кислородных индексов в о с п л а м е-н я е м о с т и полимеров, т. о. нахождение состава смеси азота с кислородом при таком минимальном содержании последнего, при к-ром полимер" еще'может загореться.[10, С.95]

Поскольку отношение площадей пиков индивидуального каучука определенной марки является величиной постоянной (при заданных условиях эксперимента), то отклонения от этой величины указывают на вероятность присутствия в образце второго полимера [38]. Например, при пиролизе образцов, содержащих каучуки СКД (1,4-цисполибутадиен) и СКС-ЗОАРК (бутадиен-стирольный сополимер), образуется бутадиен, пик которого на пирограмме возрастает с увеличением количества СКД в образце. При этом превышение величины относительной площади этого пика по сравнению с таковой для каучука СКС-ЗОАРК позволяет дифференцировать индивидуальный бутадиен-стирольный каучук и смесь его с СКД при содержании последнего в смеси более 10 %. Чувствительность к изменению содержания СКД в смеси неодинакова во всем интервале концентраций и наименьшая - при низком содержании СКД. Поэтому используют линейную характеристику[3, С.74]

4,4'-дихлордифенилсульфона) при содержании последнего 10 мас.% (марка[2, С.83]

/, 3 — сополимеры тетрафторэтилена с гсксафтор-пропиленом при содержании последнего 16,8 % (/) и 21,6% (.3), f = 100 кГц; 2— политетрафторэтилен, f = 100 кГц; 4 — полистирол, / — 1 кГц.[7, С.82]

тельно 3%. Удлинения почти всех термопластов, армированных стеклянным волокном, при содержании последнего выше 20% укладываются в область значений 1—5%. Полимеры, при растяжении которых наблюдается предел текучести (найлон 6,6,сополимеры АБС), теряют это свойство при введении стеклянного волокна. Общим для всех армированных термопластов, вне зависимости от типа матричного полимера, является низкое значение относительного удлинения при разрыве.[8, С.275]

ис.82. Кривые релаксации относительного напряжения а/а0для сетчатых полиизо-лануратов, полученных из олигомерного макродиизоцианата и 2.4-толуиленди-юциашта при содержании последнего (вес %): 1 - 6; 2 - 46; 3 - 27; а также 4 - эпоксид-,ш олигомер ЭД-20, отвержденный метилтетрагидрофталевым ангидридом, 5 - эпоксидный вязкоупругий полимер (состав указан в тексте)[1, С.291]

2. При очень большой концентрации узлов сетки можно при определенных условиях ожидать вырождения сегментального движения, так как температура размораживания сегментальной подвижности в таких полимерах оказывается выше, чем температура, при которой начинается интенсивная термическая деструкция. В этом случае область проявления релаксационных процессов, т. е. область существования такого сетчатого полимера, ограничивается лишь стеклообразным состоянием. В качестве примеров можно привести сетчатые полимеры на основе диметакрилата этиленгликоля [11], стирола с дивинилбензолом при содержании последнего выше 80% [12, 13] и другие [14]. Следует отметить, что аналогичное явление, т. е. отсутствие перехода в высокоэластическое состояние, наблюдается и у некоторых жестко-цепных линейных полимеров с сильно взаимодействующими между собой цепями [9, с. 135], т. е. увеличение концентрации как химических, так и физических узлов между макромолекулами приводит в конечном счете к столь сильному сдвигу температуры размораживания сегментальной подвижности в область высоких температур, что они уже не могут быть выявлены, поскольку в этих условиях имеет место термическая деструкция полимера, приводя-[9, С.198]

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. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
2. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
3. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
4. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
5. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
6. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
7. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
8. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
9. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
11. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.

На главную