На главную

Статья по теме: Увеличение эластичности

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Эластичность по отскоку (определенная на эластометре КС при частоте около 30 Гц) в интервале температур от 20 до 100°С составляет соответственно для ненаполненной резины 66—85%, а сажевого вулканизата 46—68%. Таким образом, для резин СКПО характерно резкое увеличение эластичности с ростом температуры. Это подтверждается данными по эластометру Шоба. В связи с низкой температурой стеклования динамический модуль упругости для ненаполненной резины уже при —45 °С (и далее до 100°С) имеет низкое значение — 3 МПа. Для сажевых резин величина динамического модуля в интервале температур от —45 до 120°С составляет от 6,6 до 4,4 МПа [8].[1, С.578]

Фламерфельт [24 ] исследовал влияние эластичности непрерывной вязкоэластичной фазы на деформацию и дробление ньютоновской диспергируемой фазы. В качестве непрерывной фазы он использовал водный раствор полиакриламида, а в качестве диспергируемой фазы — раствор низкомолекулярного полистирола в дибутил-фталате. Было показано, что существует минимальный размер капли соответствующий данной жидкой системе, по достижении которого дробление прекращается. Увеличение эластичности непрерывной фазы приводит к возрастанию минимального размера капель и критической скорости сдвига, при которой происходит дробление капель, поскольку конечное значение напряжения сдвига зависит от величины у. В соответствии с полученными ранее результатами увеличение вязкости непрерывной фазы приводит к обратному эффекту. Фламерфельт обнаружил также интересное явление: в условиях неустановившегося сдвигового течения (ступенч&тое изменение прикладываемого напряжения) минимальный размер капли и критическая скорость сдвига значительно меньше получаемых при постоянном напряжении сдвига. Поэтому он предположил, что диспергирование в вязкоэластичной среде должно протекать более полно при переменных условиях сдвига. Действительно, именно такие переменные условия сдвига реализуются в узком зазоре между гребнем ротора и стенкой смесительной камеры, а также в экструдере, снабженном смесительным устройством «барьерного типа».[2, С.390]

Полагают, что увеличение эластичности образцов из этих смесей при 225-240 °С[3, С.353]

Повышение температуры вызывает увеличение эластичности материала, но до определенного предела, когда начинают преобладать де-струкционные процессы. Кроме того, падение разрывного удлинения при высоких температурах может быть обусловлено проявлением процесса текучести полимера.[5, С.536]

Повышение любым способом когезионной прочности материала всегда связано с увеличением жесткости, плавления температуры и стеклования температуры, уменьшением набухаемости и растворимости полимеров. И наоборот, ослабление К. влечет за собой увеличение эластичности или пластичности полимерного материала; при этом падает его механич. прочность, возрастает способность к набуханию и растворимость.[6, С.525]

Повышение любым способом когезионной прочности материала всегда связано с увеличением жесткости, плавления температуры и стеклования температуры, уменьшением набухаемости и растворимости полимеров. И наоборот, ослабление К. влечет за собой увеличение эластичности или пластичности полимерного материала; при этом падает его механич. прочность, возрастает способность к набуханию и растворимость.[7, С.522]

Оседание полуэластичных пен из-за высокого процентного содержания закрытых ячеек — проблема, с которой часто приходится сталкиваться в промышленности. Можно считать, что оседание происходит потому, что для получения полуэластичных пен используются более разветвленные полиэфиры, и следовательно, увеличение эластичности перегородок происходит относительно быстро.[8, С.316]

Модификация мочевино-формальдегидных смол фури-ловым спиртом снижает усадку клея при отверждении и уменьшает зависимость свойств клеевого шва от толщины клеевого слоя. Применение в качестве модификатора поливинилацетата приводит к повышению водостойкости и эластичности клеевого шва. Значительное увеличение эластичности достигают, вводя в мочевпно-формальдегидную смолу хлоропреновые латексы марок ЛНТ-1, Л-4, Л-7.[6, С.473]

Модификация мочевино-формальдегидных смол фури-ловым спиртом снижает усадку клея при отверждении и уменьшает зависимость свойств клеевого шва от толщины клеевого слоя. Применение в качестве модификатора поливинилацетата приводит к повышению водостойкости и эластичности клеевого шва. Значительное увеличение эластичности достигают, вводя в мочевино-формальдегидную смолу хлоропреновые латексы марок ЛНТ-1, Л-4, Л-7.[7, С.470]

ры. При пластификации полиэфирными пластификаторами резиновых смесей на основе СКН-26 происходит снижение вязкости резиновой смеси, увеличение эластичности по отскоку и относительного удлинения вулканизата. Полиэфирные пластификаторы в значительно меньшей степени, чем ДБС, снижают сопротивление разрыву и раздиру резин, и в отличие от ДБС полиэфирные пластификаторы незначительно повышают морозостойкость резин. Однако морозостойкость резин с полиэфирными пластификаторами после набухания в смеси бензин — бензол в течение 5 сут оказалась несколько выше, чем у резин с ДБС, поскольку последний экстрагировался растворителями [262]:[4, С.170]

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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
4. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
5. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
6. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
7. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
8. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную