На главную

Статья по теме: Уменьшается прочность

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

При недостаточном количестве сульфата натрия в осадительной ванне увеличивается жесткость, уменьшается прочность и удлинение волокна как в сухом, так и в мокром состоянии.[6, С.124]

При нагревании полиамида в присутствии кислорода воздуха происходит постепенное уменьшение прочности полимера. Особенно резко уменьшается прочность полимера при температуре выше 100° (рис. 117). Малую термическую стойкость полиамидов можно объяснить легкостью окисления амидных групп, окисление сопровождается разрывом полимерных цепей. На рис. 118[1, С.452]

Большинство механических свойств ПТФЭ с увеличением степени кристалличности ухудшается. На 70°/о снижается разрушающее напряжение при растяжении, в 15 раз уменьшается прочность к удару, в 100 раз падает прочность при изгибе, ухудшается прессуемость. С увеличением степени кристалличности в 5 раз увеличивается модуль упругости при изгибе, в десятки раз снижается проницаемость и на 100% увеличивается удлинение при разрыве (при степени кристалличности 85%). Еще большее отрицательное влияние оказывает пористость ПТФЭ. При предельном увеличении пористости на 30% снижается модуль при изгибе, на 50% —разрушающее напряжение при растяжении, на 80% — прочность к удару и относительное удлинение при разрыве и в 1000 раз-падает прочность при изгибе; проницаемость к С02 возрастает в 1000 раз и на 70% снижается электропрочность.[7, С.49]

Прочность связи резины с кордом значительно повышается с увеличением дисперсности сажевых агломератов. При хранении происходит постепенное укрупнение сажевых агломератов, в связи с этим уменьшается прочность связи резины с кордом. Через 10 суток хранения дисперсии прочность связи понижается почти в 2 раза.[2, С.421]

Органические среды, в том числе органические кислоты, в меньшей степени действуют на прочность фенопластов, чем неорганические среды. Из неорганических сред окислители действуют сильнее, чем неокислители. Так, серная кислота с увеличением концентрации приобретает окислительные свойства, и в ее среде резко уменьшается прочность полимера (вплоть до разрушения). Сильные щелочи, наоборот, в разбавленных рас-[8, С.111]

Чтобы предотвратить продольную и радиальную деформации внутренней камеры и прорезание ее стенок нитями при навивке, камеру формуют отдельно и предварительно подвулканизовывают и затем направляют на агрегат для сборки. Такая схема имеет существенные недостатки: снижается производительность из-за дополнительных операций и нарушения поточности, уменьшается прочность сцепления нитей каркаса с камерой. Процесс без разделения операций позволяет избежать указанных недостатков, но вместе с тем требует специальных мер по предотвращению деформации камеры.[4, С.349]

Строительные материалы. В большинстве случаев термообработка для закрепления Г. на поверхности строительных конструкций неосуществима. Поэтому для их гидрофобизации наиболее удобны р-ры органохлорсиланов или органосиланолятов щелочных металлов. Большинство строительных материалов (бетон, известняк, гипс, кирпич) сильно впитывает воду. При этом уменьшается прочность изделий, ухудшаются их термоизоляционные свойства. Вода при замерзании в порах материалов оказывает разрушающее действие. В результате гидрофобизации строительные материалы приобретают устойчивость к капельно-жидкой воде, но сохраняют паро- и воздухопроницаемость, что необходимо с точки зрения санитарно-гигиепич. требований. Добавка алкплсиланолятов натрия в количестве 0,3% к автоклавному газобетону с портландцементом в качестве связующего увеличивает пластичность сырьевой смеси и повышает прочность на сжатие газобетона от 4,2 до 5,5 Мн/м2 (от 42 до 55 кгс/см2). При этом увеличивается долговечность железобетонных конструкций и повышается их морозостойкость.[13, С.312]

Строительные матер и а л ы. В большинстве случаев термообработка для закрепления Г. на поверхности строительных конструкций неосуществима. Поэтому для их гидрофобизации наиболее удобны р-ры органохдорсиланов или оргапосиланолятов щелочных металлов. Большинство строительных материалов (бетон, известняк, гипс, кирпич) сильно впитывает воду. При атом уменьшается прочность изделий, ухудшаются их термоизоляционные свойства. Вода при замерзании в порах материалов оказывает разрушающее действие. В результате гндрофобизации строительные материалы приобретают устойчивость к капельно-жидкой воде, ыо сохраняют паро- и воздухопроницаемость, что необходимо с точки зрения сапитарно-гигиепич. требований. Добавка алкнлсилаполятов натрия в количестве 0,3% к автоклавному газобетону с портландцементом в качестве связующего увеличивает пластичность сырьевой смеси и повышает прочность на сжатие газобетона от 4,2 до 5,5 Мн/м'* (от 42 до 55 кгс/см-). При этом увеличивается долговечность железобетонных конструкций и повышается их морозостойкость.[11, С.315]

При тепловой обработке волокна значительно увеличивается его удлинение, повышается устойчивость к многократным изгибам и действию УФ-облучения, но несколько уменьшается прочность и степень эластичности522-523.[15, С.719]

В последнее время в значительной степени расширилась гидрофобизация строительных материалов IR21, R58, R59, R64I. Бетон, известняк, песчаник, штукатурка, кирпич и т. п. сильно впитывают воду и удерживают ее в своих порах; их структура нарушается чередованием увлажнения и высыхания. Вода передвигается в порах посредством капиллярной миграции и благодаря этому разрушает материал. Растворимые в воде неорганические соли переносятся на поверхность материала и образуют потеки; тем самым уменьшается прочность и ухудшается внешний вид построек. Зимой вода в порах замерзает и разрывает даже самые твердые камни. Для некоторых строительных материалов гидрофобизация вообще является необходимым условием их применения: гипс, силикорк и гипсо-шлаковый бетон вообще не могут быть[12, С.300]

При хорошем смачивании наполнителя облегчается проникновение среды в резину, при этом ее химическая стойкость снижается и происходит вымывание из резины растворимых ингредиентов (вулканизующих агентов и др.). В то же время в присутствии активных, даже хорошо смачивающихся наполнителей лучше сохраняется исходная прочность вследствие увеличения густоты пространственной сетки в результате образования цепочечных пространственных структур. Однако может наблюдаться и обратное явление [3, с. 43]: с увеличением усиливающего действия наполнителя уменьшается прочность при действии кислот, особенно таких, как соляная и уксусная кислоты. Объясняется это действием кислоты в первую очередь не на полимер, а* на его связи с наполнителем, что способствует развитию химических реакций на поверхности раздела полимер — наполнитель.[8, С.17]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
2. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
3. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
4. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
5. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
6. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
7. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
8. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
9. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
10. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
12. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
15. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную