Cтраница 2
Интересно, что кремнийорганические материалы обладают высокой величиной так называемой термоэластичности, характеризуемой временем сохранения первоначальной величины эластичности полимерной пленки, и уступают лишь политетрафторэтилену. [16]
Покрытия на основе кремнийорганических материалов имеют ряд преимуществ перед органическими покрытиями. Так, например, при сравнительных испытаниях покрытий на основе эмали КО-174, краски ЦПХВ ( на основе хлорированного поливинилхлорида), водной силикатной краски и винилацетатной краски ВА-27 показано, что покрытие на основе эмали КО-174 обладает более высокой атмосферостойкостью, стойкостью к перепадам температур, меньшей водопроницаемостью. [17]
Кроме консервации камня, кремнийорганические материалы широко используются для укрепления и гидрофобизации лепного декора и штукатурки. Полиорганосилоксановые смолы на лепном декоре не дают заметного укрепления и гидрофобизации, что, очевидно, вызвано отсутствием связи смолы с обрабатываемыми материалами и влиянием высокощелочной среды в известковых строительных растворах. В то же время для консервации этих же материалов с успехом были использованы полиорганосилазаны. [18]
За последнее время разработаны новые Кремнийорганические материалы с теплостойкостью до 800 С. Кремнийорганические полимерные соединения, кроме того, отличаются высокими электроизоляционными свойствами, мало изменяющимися при высокой температуре и длительном воздействии среды с повышенной влажностью. [19]
И Использование радиационного облучения кремнийорганических материалов повышает их эксплуатационные свойства. А наносимые на трубы силикатные эмали повышают свою температуру с помощью индукционного нагрева. Так - что-и-фгаики приходят - на ттомещь - - етро и те ля м трубопроводных магистралей. [20]
Таким образом, применение кремнийорганических материалов для модификации гипса позволяет улучшить его прочностные и водозащитные характеристики и позволяет сохранять старые архитектурные детали без их замены. [21]
Кабели для морского флота из кремнийорганических материалов обладают большой прочностью, способностью в течение ряда лет работать в условиях непогоды, при действии пресной и соленой воды, нефти, во время качки, при тяжелых ударах и при значительной смене температур. При этом удается значительно уменьшить размеры и снизить вес кабелей. [22]
Это дает возможность получать большое разнообразие кремнийорганических материалов: жидкости, смолы, каучуки. [23]
При примерно равном поглощении растворов количество удержанных гипсом кремнийорганических материалов различно. Характеристики модифицированного гипса приведены в таблице. [24]
Линейная структура молекул соответствует эластичным ( наподобие каучука) кремнийорганическим материалам - эластопластам. Пространственная структура соответствует твердым материалам. [25]
Химики, работающие в реставрационных организациях, исследуют возможности применения кремнийорганических материалов для защиты и укрепления такого оригинального строительного материала, как землебит ( Приоратский дворец в г. Гатчина), для антикоррозионной защиты бронзы, серебра, позолоты. [26]
Из приведенных в таблице данных видно, что обработка гипса кремнийорганическими материалами и композициями на их основе приводит к улучшению эксплуатационных характеристик гипса. [27]
Зависимость плотности поверхностного заряда, выраженного в единицах заряда электрона, от температуры и временя сушки. [28] |
В работе [4] показано, что при использовании в качестве защитных покрытий кремнийорганических материалов длительная сушка обеспечивает лучшие характеристики МДП-систем. В связи с этим проведено исследование влияния температуры и времени сушки на величину поверхностного заряда при пассивации поверхности кремния метилтриацетоксисиланом. С учетом практики производства силовых полупроводниковых приборов сушка пленок метилтриацетоксисилана производилась на воздухе при температуре 160, 180, 200 С в течение 3, 12, 24, 48 часов. [29]
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА - это силиконовые жидкости, используемые в качестве диэлектриков и пластификаторов для изоляционных материалов; электроизоляционные кремнийорганические материалы, обеспечивающие надежную защиту электрооборудования при высоких температурах. [30]