На главную

Статья по теме: Статического электричества

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Возникновение статического электричества, вызванного применением кремнекислоты в качестве наполнителя в протекторе "зеленых" шин, является нежелательным явлением, которое не может замедлить темпы роста потребления кремнезема. Сейчас уже известен ряд антистатических добавок, которые могут снять данную проблему [349]. Эти материалы представляют собой комбинации, например, амино- и сульфонилциркона-тов.[11, С.298]

Возникновение статического электричества не единственная проблема, появляющаяся при использовании кремнезема. В свое время (70-ые годы) более раннее применение кремнекислоты в протекторе зимних шин потерпело неудачу частично из-за технологических трудностей, возникших при переработке протекторных смесей (немецкие фирмы "Рейн Хеми" и "Мет-целер"). По этой причине ряд фирм работает над созданием технологических добавок для смесей с кремнеземом. Фирмой "Рейн Хеми" получены добавки "Актипласт GT и ST". При введении 4 масс.ч. добавки "ST" растет стойкость к подвулканизации смеси, снижается ее вязкость, резко улучшается текучесть при формовании, а сами шины имеют на 5 % повышенное сцепление [350].[11, С.298]

Возникающие при разряде статического электричества искры могут воспламенить пары бензина и вызвать пожар. Особенно значительные заряды статического электричества возникают при прохождении ткани над плитой и при огибании натяжного барабана, а также при раскате прорезиненной ткани перед ее повторным пропуском.[4, С.333]

Для предотвращения образования статического электричества в процессах переработки применяют также и другие способы, препятствующие накоплению статических зарядов. К ним относится увлажнение воздуха, ионизация атмосферы радиационным методом или коронным разрядом (создание электростатического поля высокого напряжения в воздушном зазоре). Существуют разнообразные системы защиты от статического электричества, включающие обдувание из воздушных пистолетов ионизированным воздухом любых заряженных поверхностей с целью нейтрализации электростатического заряда.[2, С.94]

Статическое электричество. Возникновение статического электричества при трении диэлектриков — хорошо известный процесс, с проявлениями которого приходится сталкиваться как при переработке, так и при эксплуатации эластомеров. Возникновение статического электричества может служить источником пожароопасности на производствах, а также приводит к попаданию в резиновые изделия нежелательных примесей. Опасность возникновения статического электричества сохраняется при эксплуатации резиновых изделий вследствие низкой электропроводности. Основной способ уменьшения количества электричества, образующегося при трении, — увеличение электропроводности трущегося материала. Применительно к резиновым и резинотканевым изделиям это означает необходимость использования электропроводящих резин, т. е. резин, наполненных специальными электропроводящими типами технического углерода. Другой способ снижения количества электрических зарядов, скапливающихся на поверхности изделий, — увеличение электропроводности воздуха за счет его ионизации источниками ионизирующего излучения (например радиоактивного у-излучения малой[3, С.74]

Озонирование воздуха в результате разрядов статического электричества при вращении металлических поверхностей валков, и роторов оборудования, применяемого при пластикации, увеличивает скорость деструкции каучука. При пластикации натурального каучука, кроме того, происходит механическое разрушение глобул вследствие многократных деформаций сжатия и сдвига.[8, С.12]

Легкое и очень прочное полипропиленовое волокно применяется для изготовления канатов, технических и бытовых тканей, ковров. В отличие от других синтетических волокон оно не накапливает статического электричества. Полипропилен применяется также для изготовления пенопластов.[1, С.13]

Ряд других факторов, возникающих при механической обработке каучука, также влияет на процесс пластикации. Трение при механической обработке приводит к нагреванию каучука и к возникновению на поверхности каучука зарядов статического электричества, достигающих значительной величины. При вращении валков создаются условия, при которых происходят разряды статического электричества, приводящие к увеличению содержания озона в воздухе вблизи поверхности каучука и к химическому активированию кислорода. С другой стороны, механическая обработка и, в частности, деформация растяжения, которой подвергается каучук, повышает его химическую активность. При перемешивании каучука обеспечивается соприкосновение с кислородом различных его частей и облегчается его окисление при пластикации. Таким образом, значение механической обработки состоит .также и в том, что она в значительной мере активирует химическое взаимодействие каучука с кислородом.[4, С.235]

При работе клеепромазочной машины от трения возникают заряды статического электричества, потенциал которых достигает 7000—15 000 в.[4, С.333]

Поливинилпирролидон обладает способностью быстро рассеивать заряды статического электричества, поэтому применяется в качестве антистатического вещества. Нанесение его на поверхность некоторых полимеров в частности на синтетическую ткань позволяет изменить антистатические свойства этих полимеров (60). В табл. 17 приведены данные, характеризующие антистатические свойства некоторых полимеров.[14, С.140]

Что касается пылеобразования, то предохранительные меры ограничиваются в основном защитой от статического электричества путем заземления аппаратов и трубопроводов и в некоторых случаях увлажнением транспортирующего воздуха.[6, С.41]

... 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. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
2. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
4. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
5. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
6. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
7. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
8. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
9. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
10. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
11. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
12. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
13. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
14. Сидельховская Ф.П. Химия N-винилпирролидона и его полимеров, 1970, 151 с.
15. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
16. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
17. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
18. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
19. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
20. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
21. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
22. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
23. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
24. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
25. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
26. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
27. Лельчук В.А. Поверхностная обработка пластмасс, 1972, 184 с.
28. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.
29. Седлис В.И. Эфиры целлюлозы и пластические массы, 1958, 116 с.
30. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную