На главную

Статья по теме: Выдерживают нагревание

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Эти полимеры выдерживают нагревание до 350 °С. Они обладают полупроводниковыми и парамагнитными свойствами (1019— 1020 парамагнитных частиц на 1 г).[1, С.429]

В обоих случаях получаются олигомерные n-полифенилены разветвленного строения с молекулярной массой около 4000, растворимые в ароматических углеводородах. Они не размягчаются даже при температуре красного каления и выдерживают нагревание до 500°С. Полифенилены, полученные по методам Ульмана и Вюрца — Фиттига, проявляют парамагнетизм при комнатной температуре, являясь диэлектриками, а при повышенной температуре они становятся полупроводниками.[1, С.419]

Кристаллич. П. с. вместе с др. типами полимеров аналогичного строения можно расположить в порядке повышения томи-ры плавления в след, ряд: простые полиэфиры <сложные полиэфиры ^= полиангидриды < полиуретаны < полиамиды <нолнмочевины. Термостойкость П. с. в значительной степени зависит от химич. строения. Полиарилаты на основе ароматич. дикарбоновых к-т характеризуются наиболее высокими темп-рами разложения. Большинство П. с. этого типа выдерживают нагревание в инертной атмосфере (без потерь в массе) до 400°С. Термодеструкция сопровождается гл. обр. разрывом сложноэфирных связей и выделением окислов углерода. Нек-рые типы И.о., особенно полиарилаты, проявляют высокую устойчивость к тормоокислительной и фото-хнмич. деструкции, напр, окислительные процессы в полиарилатах протекают с заметной скоростью лишь при теми-ре выше 250°С.[3, С.68]

Твердые вещества. Не плавятся. Выдерживают нагревание на воздухе до 350 °С и в вакууме до 450 °С[4, С.143]

Твердые вещества. Не плавятся, не растворяются. Выдерживают нагревание выше 300 °С. Химически и гидролитически инертные, обладают хорошей адгезией к стеклу и металлу[4, С.143]

В ионных К., характеризующихся полным переносом заряда, расстояния между компонентами определяются силами Кулона. Это термически наиболее устойчивые вещества, нек-рые из них выдерживают нагревание до 200—250° С. В таких К. реализуется основное парамагнитное состояние; a—10~10— 10~2 сим/м. В нек-рых случаях парамагнетизм ионных К. может быть обусловлен газом свободных электронов. Такие системы обладают максимальными значениями а—1-104 сим/м при ?,= 0,03—0,2 эв.[4, С.544]

Резины из К. к. деструктируются под ;it йствпем к-т и щелочей при темп-pax выше 60 — 80 °С; при 25 °С они устойчивы к действию 30%-ной H2S04, 10%-пых НС1 и NaOH, несколько менее устойчив л к 10%-пой HNO3 и значительно меньше — к 10%-иому р-ру аммиака. К действию перегретого пара эти резины устойчивы до 160 °С. Резины из СКТФТ выдерживают нагревание в течение длительного времени при 150°С в углеводородных маслах и топлпвах без значительной потери прочности.[4, С.578]

Свойства покрытий. К. л. ц э. образуют покрытия, к-рые могут длительное время работать при 180—200 °С. Уменьшение массы покрытий, образованных К. л. и э. на основе немодифицированных лаков, за 100 сут при 250 °С составляет всего 8—12%; покрытий на основе модифицированных лаков — 25—30% . Термоэластичность пленок наиболее нагревостойких лаков (КО-946, КО-964, К-57) при 200 °С достигает 500— 1000 ч. Нагревостойкость пленок кремнийорганич. эмалей выше, чем лаковых пленок. Покрытия на основе белых и цветных эмалей могут более 1000 ч эксплуатироваться при температурах до 300 °С (кратковременно и при более высокой темп-ре), не теряя блеска и незначительно изменяя цвет. Пленки на основе эмалей, в к-рых пигментом служит алюминиевая пудра, длительное время выдерживают нагревание при 400— 500 °С.[4, С.583]

Твердые вещества. Не плавятся. Выдерживают нагревание на воздухе до 350 °С и в вакууме до 450 °С[5, С.140]

Твердые вещества. Не плавятся, не растворяются Выдерживают нагревание выше 300 °С. Химически и гидролитически инертные, обладают хорошей адгезией к стеклу и металлу[5, С.140]

При нагревании диметилдихлорсилана с борной кислотой при соотношении 3:2 получен полимер состава [В2Оз'3(СН3)28Ю]„. Эти соединения выдерживают нагревание при 300—350°, но гид-ролизуются с расщеплением Si — О —В-связей.[7, С.339]

... 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. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
2. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
3. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
4. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
5. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
6. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
7. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
8. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
9. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
10. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную