На главную

Статья по теме: Сравнительно невысокую

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Поскольку ацетатные волокна имеют сравнительно невысокую прочность, в ряде случаев целесообразно получать комбинированные высокообъемные нити, в которых ацетатная нить сочетается с более прочной синтетической (например, полиамидной или полиэфирной) нитью (обычно мононитью). Этим же, вызвана меньшая частота вращения вьюрка при ложной крутке ацетатных нитей (обычно не выше 100000 по сравнению с 400000 об/мин для синтетических нитей). Крутка, сообщаемая вьюрком, составляет 1500—3000 витков/м. Рабочая температура в термокамере в зависимости от способа нагрева и типа машины находится в пределах 170—200 °С.[4, С.250]

Вопрос. Ткани из натурального шелка типа "хан-атлас" изготавливаются из нитей, имеющих сравнительно невысокую крутку. Поэтому механические свойства их определяются структурными особенностями полимерного субстрата. В отличие от шерстяных тканей, ткань типа "хан-атлас" сминается так же, как и хлопчатобумажная. В чем причина этого явления?[1, С.377]

Дешевые природные двуокись кремния (песок, кварц, диатомиты) и силикаты (асбест, бентонит, вермикулит, нефелин, пемзу и др.), к-рые имеют сравнительно невысокую плотность и хорошо совмещаются различными полимерами, применяют для: наполнения полиолефи-нов, поливинилхлорида, полиамидов, полиуретанов, эпоксидных и фенольных смол и др.[6, С.174]

Дешевые природные двуокись кремния (песок, кварц, диатомиты) и силикаты (асбест, бентонит, вермикулит, нефелин, пемзу и др.), к-рые имеют сравнительно невысокую плотность и хорошо совмещаются различными полимерами, применяют для наполнения полнолефи-нов, поливинилхлорида, полиамидов, полиуретанов, эпоксидных и фенольных смол и др.[8, С.172]

Большинство карбоцепных полимеров получают по реакции полимеризации, они обладают высокой химической стойкостью к кислотам, щелочам и гидролизу, но имеют сравнительно невысокую термическую стойкость. Гетероцепные полимеры получают по реакциям поликонденсации или полиприсоединения. Среди таких полимеров наибольшее распространение получили полиэфиры, полиамиды, полиуретаны, полиэпоксиды и др. Гетероцепные полимеры имеют намного меньшую химическую стойкость по сравнению с карбоцепными, но обладают большей термостойкостью и прочностью.[3, С.52]

Массивные шины представляют собой резиновый сплошной массив, укрепленный на ободе колеса или на специальном бандаже. Амортизация толчков происходит за счет деформации резины. Но такая шина имеет сравнительно невысокую амортизационную способность вследствие сравнительно небольшой деформации резинового массива. Для увеличения деформации шины и повышения амортизационной способности в резиновом массиве стали делать поперечные отверстия и кольцевые полости (расположенные по окружности). Такие шины называют шинами э л а-с т и к. Несмотря на усовершенствования массивных шин, они применяются в настоящее время значительно реже, чем пневматические. Они сохранились на тележках внутризаводского транспорта, на лесовозах, на специальных тележках и прицепах, предназначенных для перевозки значительных тяжестей, т. е. на тех видах средств транспорта, которые применяются при сравнительно небольших скоростях движения.[2, С.389]

Однако использование в качестве связующих термопластичных волокон имеет ряд недостатков, ограничивающих области их применения. Вследствие сохранения термопластических свойств связующих волокон многие материалы, полученные с их применением, имеют сравнительно невысокую температуру эксплуатации. Термопластичные полимеры и волокна обычно мало гидрофильны, что ограничивает их применение в материалах, где требуется хорошее смачивание в водных средах и значительное влагопоглощение. Имеется также ряд затруднений в процессах их переработки (большая электризуемость при текстильной переработке, плохая дисперги-руемость в воде при переработке по бумажной технологии и другие).[10, С.56]

За рубежом выпускаются электродвигатели, рассчитанные на напряжение 6 кв, и небольшие генераторы с обмотками, изолированными самосклеивающимися лентами из радиационного вулканизата кремнийорга-нич. каучука. Такая изоляция обладает высокой нагре-во- и короностойкостью, но имеет сравнительно невысокую механич. прочность, повышенную толщину и склонна к «миграции» из пазов вследствие высокого температурного коэфф. линейного расширения. Поэтому ее используют только в таких машинах, к-рые эксплуатируются в условиях воздействия воды и агрессивных химич. сред.[6, С.489]

За рубежом выпускаются электродвигатели, рассчитанные на напряжение 6 кв, и небольшие генераторы с обмотками, изолированными самосклеивающимися лентами из радиационного вулканизата кремнийорга-нич. каучука. Такая изоляция обладает высокой нагре-во- и короностойкостью, но имеет сравнительно невысокую механич. прочность, повышенную толщину и склонна к «миграции» из пазов вследствие высокого температурного коэфф. линейного расширения. Поэтому ее используют только в таких машинах, к-рые эксплуатируются в условиях воздействия воды и агрессивных химич. сред.[8, С.487]

В более поздней работе той же исследовательской группы [31] изучена винильная полимеризация 5-норборненилметилдеканоата с катализаторами (т)3-аллил)Рс1ВР4 и (г|3-аллил)Рс18ЬР6. Эти комплексы проявляют более высокую активность и способны полиме-ризовать и эндо-форму мономера. В работах Novak и Safir [18, 32-33] для полимеризации производных НБД - 5,6-дикарб-этокси-НБД и 5,б-дикарбэтокси-7-окса-НБД, а также НБД и НБ использованы в качестве катализаторов описанные выше комплексы Pd, содержащие ацидолиганд и о,я-норборненильную группу. НБД и 5,6-дикарбэтокси-НБД проявили сравнительно невысокую активность. В то же время "живая" аддитивная полимеризация НБ и 5,6-дикарбэтокси-7-окса-НБД была проведена с количественным выходом полимеров [32] в присутствии димерных комплексов Pd типа ди-|л.-хлоро-6ис-(экзо-6-метокси-2-норборнен-эндо-5а,2тс) ди-палладия.[5, С.34]

Вещества, молекулы которых состоят из большого числа повторяющихся атомных группировок, соединенных между собой химическими или координационными связями, называют полимерами (поли - много). Исходные соединения, из которых получаются полимеры, называют мономерами (моно - один). Молекула полимера, построенная из отдельных малых группировок (звеньев), имеющих либо одинаковые, либо разные химическое строение и состав, называется макромолекулой. Если мономер полностью входит в состав полимера, то повторяющееся звено является мономерным звеном. Полимеры могут иметь высокую в несколько миллионов углеродных единиц молекулярную массу (к таким высокомолекулярным соединениям относятся, как правило, природные полимеры и некоторые биополимеры). Почти все синтетические полимеры имеют сравнительно невысокую (среднюю) молекулярную массу (десятки тысяч углеродных единиц). Некоторые, это в основном олигомеры, имеют молекулярную массу в сотни и тысячи углеродных единиц. Характеристикой молекулярной массы полимера является степень полимеризации («), показывающая какое число раз в макромолекуле повторяется элементарное или составное ее звено. Степень полимеризации у разных полимеров колеблется от нескольких единиц до многих сотен и тысяч. Если степень полимеризации невелика, то синтезируемые продукты называют олигомера-ми (олигос - немного).[3, С.10]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 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. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
6. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
7. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
10. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.

На главную