На главную

Статья по теме: Вспученного перлитового

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Снижение величины свободного вспенивания для композиций при использовании вспученного перлитового песка с размером частиц <1, но >5 мм (кривая 2) идет несколько быстрее с увеличением содержания перлитового песка, и наименьшая величина высоты свободного вспенивания имеет место при наполнении композиции вспученным перлитовым песком в количестве 30 мае. ч. на 100 мае. ч. фенолоформ альдегидного полимера. При введении в Композицию вспученного перлитового песка этой фракдии свыше 30 мае. ч. вспенивания не происходит, а образуется спекшаяся пористая масса. Для композиций, наполненных вспученным перлитовым песком фракции ^0,25 мм, высота свободного вспенивания уменьшается не так резко, как в первом случае; лишь наполнение композиции вспученным перлитовым песком свыше 50 мае. ч. ведет к получению невспениваемого материала (кривая 1).[1, С.45]

Влияние вспученного перлитового песка на вспениваемость композиций 44[1, С.3]

Введение вспученного перлитового песка способствует увеличению пластической вязкости расплава композиций, но это не снижает потерь газа в процессе вспенивания. Наоборот, в результате пропитки перлита жидким полимером его количество, образующее «скелет» пенопласта, уменьшается и потери газа возрастают. При этом наполнение вспученным перлитовым песком крупных фракций способствует увеличению потерь газов и пенопласт имеет неоднородную крупнопористую структуру. Учитывая происходящие изменения в структуре пенопласта, делаем вывод, что при получении его методом непрерывного формования необходимо применять фенолоформаль-дегидные полимеры, имеющие температуру каплепадения выше температуры разложения порофора ЧХЗ-57.[1, С.47]

С увеличением количества вспученного перлитового песка, введенного в полимер, пластическая вязкост^ расплава возрастает, но при равном массовом соотношении вспученного перлитового песка разных фракций не прослеживается какой-либо закономерности в изменении пластической вязкости расплава. Это, видимо, можно объяснить неоднородной пористостью примененного вспученного перлитового песка, в результате чего в той или иной мере происходит пропитка вспученного перлитового песка расплавом полимера.[1, С.66]

С увеличением количества вспученного перлитового песка в полимерной композиции пластическая вязкость расплава возрастает. Однако закономерность в изменении вязкости при различном наполнении полимера вспученным перлитовым песком отсутствует, что[1, С.68]

При введении в композицию 3 мае. ч. вспученного перлитового песка характер вспенивания в цилиндре меняется незначительно в сравнении со вспениванием композиций без перлита. Добавка 7—15 мае. ч. рядового вспученного перлитового песка приводит к уменьшению вспениваемости композиций, а 25—30 мае. ч. наполнителя снижает ее в 3—4 раза.[1, С.52]

Для композиций, содержащих более крупную фракцию вспученного перлитового песка <Д25 мм, также прослеживается подобная закономерность, но выражена она слабее, чем для композиций со вспученным перлитовым песком фракции ^0,0315 мм.[1, С.59]

Наполнение полимерных композиций разным количеством вспученного перлитового песка разных фракций показало, что на ДТА-кривых не замечено существенных отличий. Пики термограмм для исследованных составов композиций имеют близкие значения поряд-[1, С.56]

Рис. 19. Зависимость объемной массы пенопласта от содержания в композиции вспученного перлитового песка различных фракций, мм: /—< 1, но>0,5; 2— sgO,25[1, С.61]

Для приготовления композиций отбирали методом ситового рассева из рядового вспученного перлитового песка необходимые фракции. Объемная насыпная масса применяемого вспученного перлитового песка находилась в пределах 90—120 кг/м3. Для применяемого песка частицы, имеющие размеры ^1 мм, но >0,5 мм, составля-[1, С.39]

На рис. 19 показано, что при введении в композицию на основе полимера СФ-010 вспученного перлитового песка фракции <11, но >0,5 мм в количестве 10— 30 мае. ч. резче, чем при введении вспученного перлитового песка фракции ^0,25 мм в количестве 10—40 мае. ч., увеличивается объемная масса пенопласта.[1, С.61]

... 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. Адрианов Р.А. Пенопласты на основе фенолформальдегидных полимеров, 1987, 81 с.

На главную