На главную

Статья по теме: Способностью сохранять

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Силоксановые каучуки СКТ обладают способностью сохранять свои свойства в широком температурном интервале (от —150 °С до +300 °С) и при продолжительном нагревании. Высокая тем-пературостойкость каучука обусловлена наличием прочной связи кремния с кислородом в основной молекулярной цепи. Силоксановые каучуки являются хорошими диэлектриками.[2, С.44]

Помимо водостойкости полимерные материалы характеризуются также влагостойкостью — способностью сохранять свои свойства при длительном воздействии влажного воздуха. Пары воды, KJK и жидкая влага, могут вызывать набухание гидрофильных мате-[8, С.250]

Стойкость полимера к термической деструкции определяется его термостойкостью, т.е. способностью сохранять химическое строение и основные свойства при высоких температурах переработки и эксплуатации полимеров. Наиболее высокой термостойкостью обладают трехмерные сетчатые и лестничные полимеры, содержащие большое число ароматических звеньев в своей структуре. Достаточно устойчивы к термической деструкции и некоторые гетероцепные полимеры, такие как полиимиды, полибензоксазолы, полиоксифенилен и др. Термическая деструкция, особенно при эксплуатации материалов на основе полимеров, сопровождается окислением, т.е. происходит совместное действие тепла и кислорода -термоокислительная деструкция. Устойчивость материалов к термоокислительной, да и к другим видам, деструкции характеризуется потерей массы их при нагревании. Для характеристики полимеров по этому показателю применяется термогравиметрический метод анализа (ТГА). На рис. 4.4 приведены термогравиметрические кривые разложения политетрафторэтилена в атмосфере азота и кислорода воздуха.[3, С.111]

Свойства и области применения. Пропиленоксидный каучук дайнаджен обладает удовлетворительной прочностью на разрыв, высокой эластичностью, озоностойкостью, погодостойкостью, способностью сохранять динамические свойства в широком интервале температур, теплостойкостью, а также удовлетворительной масло-стойкостью [15]. Комплекс свойств этого каучука создает возможность использования его как каучука специального назначения в различных областях промышленности. Он применяется для изготовления деталей систем подвески в автомобилях, прокладок, работающих при высоких температурах, а также для изготовления деталей военно-транспортных средств, где требуются такие свойства, как высокая эластичность по отскоку, и особенно в тех случаях, когда необходимы озоностойкость и маслостойкость.[1, С.577]

Основной задачей технологии резины является создание из каучука, наполнителей и других ингредиентов материала, обладающего максимальной механической прочностью и эластичностью, а также способностью сохранять свои свойства в течение длительного срока эксплуатации.[5, С.193]

Под теплостойкостью понимают способность твердых полимерных материалов будучи нагруженными сохранять определенную жесткость при повышении температуры. В строгом смысле это определение нуждается в уточнении. Дело в том, что даже незначительное повышение температуры приводит к снижению модуля упругости пластмассы, то есть в известном смысле к ее размягчению. Поэтому под способностью сохранять свойства не размягчаясь при повышении температуры следует понимать способность материала не превышать некое дозированное значение размягчения. Таким образом, эта характеристика является условной, принятой для сравнительной оценки поведения различных нагруженных полимерных материалов в нестационарном тепловом поле, что помогает правильно выбрать пластмассу для конкретных условий.[7, С.144]

Прочность ацетилнрованного вискозного волокна (более 250 мН/текс) на много превосходит прочность обычного ацетатного волокна. В мокром состоянш такое волокно теряет только 20% прочности. Кроме того, ацетилированное вис козное волокно, полученное этим способом, обладает всеми положительным! свойствами обычных триацетатных волокон (безусадочностыо, стойкостью к дей ствию повышенных температур, несминаемостыо, способностью сохранять при данную форму и т. п.).[4, С.258]

Классификация. Общепринятой является классификация К. с. по областям применения (табл. 1): 1) к а у-чуки общего назначения, применяемые в массовом производстве таких изделий, в к-рых реализуется основное свойство резины — эластичность (шины, транспортерные ленты, резиновая обувь и др.); 2) каучуки специального назначения, применяемые в производстве изделий, к-рые наряду с эластичностью должны обладать стойкостью к воздействию различных агентов (растворителей, к-т, щелочей, нефтепродуктов, кислорода, озона и др.), тепло-и морозостойкостью (т. е. способностью сохранять эластичность в широком диапазоне темп-р) или др. специальными свойствами. Классификация К. с. по областям применения в известной мере условна, т. к., с одной стороны, многие К. с. обладают комплексом свойств, позволяющих применять их как каучуки общего и специального назначения, а с другой стороны, к ряду резиновых изделий общего назначения иногда предъявляют также и нек-рые специфич. требования (напр., масло- и бензостойкость для резиновых перчаток и обуви, морозостойкость для шин и др.). Часто пользуются также классификацией К. с. по химич. составу макромолекулы (напр., бутадиен-стирольные, бутадиеновые, изопреновые). Большинство К. с. относится к карбо-цепным полимерам, получаемым из углеводородов. Нек-рые К. с., напр, полисульфидные, уретановые, содержат в главной цепи макромолекулы гетероатомы. Существуют также каучукоподобные полимеры с не-органич. главными цепями макромолекул, напр, кремний органические каучуки и полифосфонитрилхлорид, или полидихлорфосфазен (последний полимер является полностью неорганическим — см. Полифосфазены).[9, С.502]

Классификация. Общепринятой является классификация К. с. по областям применения (табл. 1): 1) к а у-ч у к и общего назначения, применяемые в массовом производстве таких изделий, в к-рых реализуется основное свойство резины — эластичность (шины, транспортерные ленты, резиновая обувь и др.); 2) к а у ч у к и специального н а з п а ч е-н и я, применяемые в производстве изделий, к-рые па-ряду с эластичностью должны обладать стойкостью к воздействию различных агентов (растворителей, к-т, щелочей, нефтепродуктов, кислорода, озона и др.), тепло-и морозостойкостью (т. е. способностью сохранять эластичность в широком диапазоне теми-р) или др. специальными свойствами. Классификация К. с. по областям применения в известной мере условна, т. к., с одной стороны, многие К. с. обладают комплексом свойств, позволяющих применять их как каучуки общего и специального назначения, а с другой стороны, к ряду резиновых изделий общего назначения иногда предъявляют также и нек-рые специфич. требования (напр., масло- и бензостойкость для резиновых перчаток и обуви, морозостойкость для шин и др.). Часто пользуются также классификацией К. с. по химич. составу макромолекулы (напр., бутадпен-стиролытыс, бутадиеновые, изопреновые). Большинство К. с. относится к карбо-цепным полимерам, получаемым из углеводородов. Нек-рые К. с., напр, полисульфидные, уретановые, содержат в главной цепи макромолекулы гетероатомы. Существуют также каучукоподобные полимеры с не-органич. главными цепями макромолекул, напр, крем-пийорганические каучуки и полифосфонитрилхлорид, или полидихлорфосфазен (последний полимер является полностью неорганическим — см. Полифосфазены).[8, С.505]

Применение пластических материалов в первую очередь обусловлено их способностью сохранять свои ценные физические и химические свойства в течение длительного времени, несмотря на воздействие различных внешних 'факторов.[10, С.239]

Помимо водостойкости полимерные материалы характеризуются также влагостойкостью — способностью сохранять свои свойства при длительном воздействии влажного воздуха. Пары воды, как и жидкая влага, могут вызывать набухание гидрофильных мате-[9, С.247]

... 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. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
3. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
4. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
5. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
6. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
7. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
10. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.

На главную