Cтраница 4
![]() |
Основные методы переработки металлополимерных материалов. [46] |
От температуры литья непосредственно зависит вязкость расплава и протекание микрореологических процессов при формиро-вании адгезионного контакта. По мере увеличения температуры литья вязкость расплава у большинства термопластов, как правило, снижается, одновременно интенсифицируются процессы термодеструкции, ведущие к увеличению количества низ-комолекуляр-ных продуктов в объеме и снижению когезионной прочности полимера. Поэтому прочность адгезионных соединений в зависимости от температуры литья проходит через максимум, приходящийся на температуру интенсивной деструкции расплава в цилиндре. В табл. IV.2 влияние различных факторов на прочность литьевого соединения показано на примере соединений полиамид - сталь. [47]
Влияя на химические и структурные свойства полимеров в объеме пленок и в зоне их адгезионного контакта с металлом в процессе формирования металлополимерных соединений, толщина пленок может существенно изменять прочность соединений. [48]
Различные наполнители органической и минеральной природы могут оказывать существенное влияние как на процесс формирования адгезионного контакта, так и на свойства клеевого соединения. Введение наполнителей снижает остаточные напряжения в клеевом слое, что сопровождается повышением прочности адгезионной связи. Металлы и их окислы могут служить не только наполнителями, но и сшивающими агентами. В некоторых случаях введение наполнителей способствует увеличению не только прочности, но и теплостойкости клеевых соединений. [49]
Участие функциональных групп подложки в реакции отверждения термореактивных полимеров также придает своеобразие процессу формирования адгезионного контакта. [50]
Первые три фактора связаны с конечной прочностью клеевых соединений в принципе аналогично индивидуальным полимерам, не приведенным в адгезионный контакт. Об этом свидетельствует возможность привлечения для анализа прочности склеек различных температурно-временных суперпозиций ( например, основанных на известном уравнении Вильямса - Ландела - Ферри) [22], а также аппроксимация обобщенной кривой долговечности адгезионных соединений зависимостью, аналогичной уравнению Журкова, что позволяет осуществлять много-параметровое прогнозирование прочности. Давление контактирования, как следует из реологических данных ( см. § 1), прямо не связано с прочностью склеек. [51]
Кривая N представляет собой характеристику нетермокомпенсированного феррита, а кривая М - характеристику термокомпенсированного феррита с учетом компенсирующего влияния адгезионных контактов. [52]
Уже отмечалось, что свойства материалов на основе растворов неорганических полимеров ( связок) в значительной степени определяются образованием адгезионных контактов связки с наполнителем. Оптимальные результаты достигаются, если полимерные частицы в растворе или частицы золя и наполнитель имеют схожие структуры. Так, хорошие прочностные показатели получены при использовании в качестве жидкости затворения золя гидратированного диоксида олова с наполнителем MgO. Золь при твердении кристаллизуется в виде касситерита, имеющего полимерную структуру, в которой атомы кислорода образуют искаженный октаэдр вокруг атома олова. В решетке оксида магния атомы магния также находятся в ок-таэдрическом окружении атомов кислорода. [53]
![]() |
Изменение поверхности отрыва сополимеров этилена с винилфосфо-натом от металла в зависимости от температуры адгезионного контакта.| Изменение структуры сополимеров этилена с винилфосфонатом. [54] |
При 250 С происходит интенсивная деструкция фосфорсодержащего сополимера, поэтому температуру 250 С следует считать максимально возможной при создании адгезионного контакта соплимера с металлом. [55]
Таким образом, выполненный анализ в целом подтверждает справедливость обсуждавшихся выше представлений о закономерностях межфазного взаимодействия полимеров при их адгезионном контакте. Предпосылками этому служит выявление количественных параметров А [184], s [444], а и а [357], физически непротиворечиво оценивающих свойства полимеров на границах их раздела. [57]
Термодинамические условия смачивания поверхности субстрата адгезивом и растекания его по поверхности, рассмотренные в предыдущей главе, при анализе закономерностей формирования адгезионного контакта в реальных системах оказываются недостаточными. [58]
Смачивание - процессы, происходящие при взаимодействии жидкости с поверхностью твердого тела или другой жидкости и проявляющиеся в растекании жидкости и формировании площади адгезионного контакта, в возникновении менисков, вытеснении одной жидкости другой, образовании капель на поверхности или пузырьков в жидкости, проникновении жидкости в капиллярно-пористые тела. [59]