На главную

Статья по теме: Волокнистых материалов

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Прессование волокнистых материалов в различного вида прессфор-мах является составной частью многих производственных процессов. Знание закономерностей изменения в процессе уплотнения фактической площади контакта частиц, трения материалов о стенки прессформы, деформации сжатия необходимо для расчетов технологического оборудования, энергоемкости процессов, а также для выбора оптимального режима прессования и прогнозирования качества готовой продукции. С целью экспериментального изучения этих закономерностей был сконструирован специальный прибор и разработана соответствующая методика [1].[15, С.413]

Среди различных волокнистых материалов целлюлозные материалы особенно выделяются многоступенчатостью своего строения. Но и эти волокнистые системы можно еще считать сравнительно простыми, пока в них различаются всего две фазы — одна твердая и одна жидкая или же одна твердая и одна газообразная. Наличие в системе наряду с[15, С.243]

Упруго-пластические свойства волокнистых материалов, в частности бумаги, в последнее десятилетие снова стали предметом исследования многих авторов не только потому, что они определяют потребительские качества изготовленных из них изделий, но и потому, что без достаточно хорошего знания этих свойств невозможно современное, высокопроизводительное изготовление бумаги, картона и им подобных продуктов. Становится все более очевидным, что именно эти свойства определяют выбор технологических операций, их режимы, и самое главное — качество изготовляемых материалов.[15, С.241]

В связи с несовершенством структуры волокнистых материалов, в частности нетканых текстильных материалов, важное значение имеют работы по изысканию способов получения материалов с лучшими структурно-механическими свойствами. Эта задача, как указывалось ранее*, может быть успешно решена при использовании в волокнистых клееных материалах гетерогенных волокон.[15, С.287]

Целлюлоза широко распространена в природе: большинство природных волокнистых материалов (хлопок, лен, конопля, рами) построено из целлюлозы; она является также главной составной частью-древесины. Целлюлоза служит основным сырьем для бумажной промышленности и промышленности искусственных целлюлозных волокон.[2, С.341]

В армированных пластиках удается сочетать высокую прочность, характерную для волокнистых материалов, с упругостью, свойственной полимерам; при этом волокно выполняет функцию армирующего материала, а полимер — роль связующего, служащего для передачи напряжения во время деформации образца от волокна к волокну и скрепляющего их между собой. Связующее, таким образом, обеспечивает большую одновременность работы всех волокон, более согласованное сопротивление разрыву, что и приводит к возрастанию прочности. Особенно велики подобные эффекты в тех случаях, когда волокна ориентированы в направлении деформирующего усилия параллельно друг другу, как, например, в СВАМе [55] (стекловолокнистый анизотропный материал), где прочность на разрыв достигает величины порядка 50000 кгс/см2 и даже выше.[10, С.473]

Физико-химическую теорию в своей основе можно считать универсальной для размола полимерных волокнистых материалов, в том числе и белковых волокон [773]. Она является базой современных представлений о сущности процесса размола как процесса формирования специфических поверхностных свойств в отличие от простого измельчения.[11, С.332]

Первое крупнотоннажное производство химических волокон,. осуществлено по вискозному способу. Приоритет в его открытии (1893 г.) принадлежит английским исследователям — Кроссу, Би-вану и Бидлу. Бурный рост выпуска вискозных волокон стимулировался дефицитом натуральных волокнистых материалов, приемлемыми физико-механическими и хорошими санитарно-гигиеническими свойствами вискозных волокон, а главное — доступной сырьевой базой (древесная целлюлоза, едкий натр, сероуглерод, серная кислота).[8, С.10]

Первое связано с тем, что белковые системы в отсутствие воды не функционируют. Безводные белки - хрупкие, непригодные для использования в виде материалов вещества. Вода, таким образом, является важнейшим компонентом, обеспечивающим целевое применение этих полимеров, в том числе в виде волокнистых материалов.[1, С.336]

Эта группа реакций относится в основном к превращениям связей HS- и -S-S- в полимерном субстрате при воздействии на белки различных восстановителей. Они используются для увеличения растворимости полипептида, а также как промежуточный этап в процессах регулирования формоустойчивости белковых волокнистых материалов.[1, С.361]

В процессе развития мирового производства химических волокон в поле зрения технологов оказались и другие сравнительно доступные белки: казеин, зеин и др. В связи с тем что макромолекулы этих белков представляют собой глобулизирую-щиеся образования, около шести десятилетий тому назад были созданы технологические процессы получения искусственных волокнистых материалов, включающие стадию фиксации полимерных цепей в распрямленном ориентированном состоянии. В качестве исходных веществ были использованы белки: казеин -для волокон ланиталь и меринова "(Италия), файбронел (Великобритания), аралак (США), зеин (растительный белок) -для волокон викара (США), ардель (Великобритания) и др.[1, С.336]

... 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. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
3. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
4. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
5. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
6. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
7. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
8. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
9. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
10. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
11. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
12. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
13. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
14. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
15. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
16. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
17. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
18. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
19. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
20. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
21. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
22. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
23. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
24. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
25. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
26. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
27. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
28. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
29. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.
30. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную