На главную

Статья по теме: Сопротивлением истиранию

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Вулканизаты ХСПЭ характеризуются высоким сопротивлением истиранию, которое сохраняется и при повышенных температурах (120—175 °С) [3, 4, 47, 110—112]. Ниже сопоставлена стойкость к истиранию покрытий на основе хайпалона и неопрена:[9, С.148]

Вулканизаты отличаются также удовлетворительным сопротивлением истиранию и температуростойкостью (до 100 °С), высокой стойкостью к действию воды, щелочей и озона, теплостойкостью (до 130°С, а с использованием противостарителей до 150°С), стойкостью к воздействию растворителей и масел.[1, С.579]

Уретановые каучуки СКУ обладают высокой прочностью и эластичностью, высоким сопротивлением истиранию и раздиру, масло- и бензостойкостью. Вследствие отсутствия ненасыщенных связей они обладают высокой стойкостью к действию кислорода и озона. Газонепроницаемость уретанового каучука в 10—20 раз выше, чем натурального каучука. Изделия из уретановых кау-чуков можно применять, как правило, при температурах от —30 °С до +130°С.[4, С.115]

Вулканизаты бутадиен-нитрильного, каучука и ПВХ, кроме того, обладают высокими прочностью и сопротивлением истиранию, а также кожеподобным внешним видом. Это позволило использовать их для получения рантов, подошв и шприцованных изделий, верха обуви, прорезиненных тканей, обивки мебели, сидений автотранспорта, футляров фотокамер, чехлов для футбольных и баскетбольных мяче'й и транспортерных лент. Смеси с преобладанием по-ливинилхлорида нашли применение для упаковочных пленок, промышленных фартуков, легких резервуаров для хранения нефтепродуктов и т. д.[10, С.72]

Каучук и резины на его основе обладают уникальным комплексом свойств: эластичностью в широком диапазоне температур, высоким сопротивлением истиранию, низкой газопроницаемостью, хорошими диэлектрическими свойствами, стой- -костью ко многим деформациям и ко многим средам. Области применения резин очень обширны и постоянно увеличиваются. Ассортимент резиновых изделий включает десятки тысяч наименований. Около 60% производимого каучука расходуется на резины для механизированного транспорта: автомашин, самолетов, кораблей и др. Помимо этого каучук и резины применяются сейчас практически во всех отраслях народного хозяйства: для обуви, кабелей, резинотехнических и других изделий.[7, С.5]

По сравнению с эмульсионными растворные бутадиен-сти-рольные каучуки характеризуются повышенными эластичностью, морозостойкостью и сопротивлением истиранию.[1, С.13]

Этилен-пропиленовые и этилен-пропилен-диеновые каучуки обладают высокой озоно-, кислороде-, атмосфере- и теплостойкостью, высокими диэлектрическими показателями и повышенным сопротивлением истиранию. Физико-механические показатели резин на[2, С.163]

Высокая стойкость к тепловому старению, исключительная стойкость к действию разнообразных растворителей, масел и топ-лив при повышенных температурах являются характерной особенностью фторсодержащих каучуков. Вулканизаты фторкаучу-ков обладают высоким сопротивлением истиранию и стойкостью к агрессивным средам —щелочам, сильным окислителям (дымящей серной кислоте, азотной кислоте, концентрированной перекиси водорода, озону).[4, С.115]

Разрушение полимерен при истирании характеризуют истираемостью ос, представляющее) собой отношение потерянной за определенное время истирания массы Д/л {или объема ЛУ) образце к работе, затраченной па истирание А, или показателем, обратным истираемости-—сопротивлением истиранию ^.[5, С.344]

Сополимеры ,ХПЭ часто используют в композиции с другими полимерами. Сополимеры типа АХС или с акрилонитрилом и .метилметакрилатом хорошо совмещаются в ПВХ.. Для повышения ударопрочное™ вводят 60—'80% (масс.) ПВХ, для лучшей огнестойкости 20% (масс.) ЛВХ [49]. Композицию с .высокими сопротивлением истиранию и прочностью «а разрыв для глянцевых и атмооферостойких покрытий получают смешением указанных сополимеров с ПВХ в соотношении (20—80) — (80—20) и полиме-тилметакрилатом (5—'30 масс. ч. да -100 масс. ч. смеси сополимера и ПВХ). В композицию вводят наполнители, красители, стабилизаторы и т. д. [50]. Композиция, содержащая сополимер .на основе ХПЭ и .небольшое количество полиметилметакрилата (до 3 масс, ч.), обладает хорошей морозостойкостью и применяется в рефрижераторных установках [51]. Описаны композиции сополимеров на основе ХПЭ с полиолефинами, сополимером этилена и винилацетата, АБС-пластиками, акриловым каучуком, полиэфирными смолами и т. д. ![62].[9, С.116]

Эластичность по отскоку у вулканизатов натрий-дивинилово-го каучука низкая, в 1,5—2 раза ниже, чем у резины из натурального каучука. Сажевые вулканизаты этого каучука имеют низкое сопротивление разрушению при многократном растяжении, обладают повышенным теплообразованием при многократных деформациях и низким сопротивлением истиранию по сравнению с вул-канизатами из натурального каучука.[4, С.104]

... 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. Кирпичников П.А. Альбом технологических схем основных производств промышленности синтетического каучука, 1986, 225 с.
3. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
4. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
5. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
6. Рагулин В.В. Технология шинного производства Изд.3 1981г, 1981, 263 с.
7. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
8. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
9. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
10. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
11. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
12. Сотникова Э.Н. Производство уретановых эластомеров в странах Европы и Японии, 1980, 60 с.
13. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
15. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
16. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
18. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
19. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
20. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную