Cтраница 1
Область применения полимерных материалов в значительной мере определяется характером воздействия на них газов, паров и жидкостей. Важнейшими величинами, характеризующими механическую проницаемость полимеров являются: скорость переноса, коэффициент диффузии и коэффициент проницаемости. [1]
Область применения полимерных материалов расширяется в случае их негорючести, высокой теплостойкости, повышенной ударной вязкости при низких температурах, высокой стойкости к истиранию, низкого трения скольжения, физиологической инертности и других положительных свойств. [2]
Область применения полимерных материалов в значительной мере определяется характером воздействия на них газов, паров и жидкостей. Важнейшими величинами, характеризующими механическую проницаемость полимеров являются: скорость переноса, коэффициент диффузии и коэффициент проницаемости. [3]
Поскольку области применения полимерных материалов в медицине весьма разнообразны, трудно даже перечислить те многочисленные требования, которым должны соответствовать предлагаемые материалы. [4]
Практически ни в одной области применения полимерных материалов нельзя отвлечься от их прочности. Поэтому как конструкторов, использующих полимерные материалы, так и технологов, изготовляющих их, интересуют прежде всего факторы, от которых зависит прочность изделий в условиях эксплуатации. К сожалению, особенности полимерных материалов таковы, что инженеры лишены возможности пользоваться классическими представлениями о сопротивлении материалов. Создание сопромата для полимеров является одной из наиболее существенных научно-технических задач, а предпосылкой должна явиться теория прочности и деформационных процессов. [5]
Допустимые темп-ры переработки полимерных.| Ассортимент и области применения полимерных материалов медико-технического назначения. [6] |
В табл. 2 приведен ассортимент и области применения полимерных материалов, разрешенных к применению для изготовлении изделий медицинского назначения. [7]
Допустимые темп-ры переработки полимерных.| Ассортимент и области применения полимерных материалов медико-технического назначения. [8] |
В табл. 2 приведен ассортимент и области применения полимерных материалов, разрешенных к применению для изготовления изделий медицинского назначения. [9]
Значительное улучшение антифрикционных свойств и расширение области применения полимерных материалов достигается применением антифрикционных композиционных материалов на их основе. Полимер-ные композиционные материалы включают полимерную матриму и два или более компонентов армирующего и антифрикционного назначения. Им присущи свойства не только компонентов, но и новые свойства, в противной случае композит являлся бы не материалом, а смесью. Полимер обеспечиваем прочность связи между отдельными частицами наполнителя и формируемость композита в изделие. Армирующие наполнители придают композиту жесткость и необходимые прочностные и теплсфизические свойства. Наполнители другого назначения улучшаю антифрикционные свойства - снижают коэффициент трения и повышают износостойкость. [10]
Автор, проработав более 35 лет в области применения полимерных материалов, преимущественно в машиностроении, считает своим долгом рассмотреть проблему применения полимерных материалов, работающих под нагрузкой, в сопоставлении опыта и теории, как она сложилась к настоящему времени. [11]
Схематическое изображение строения полимеров. [12] |
Синтез различных сополимеров значительно расширяет разнообразие свойств и областей применения полимерных материалов. [13]
Работы такого рода продолжаются, и, вероятно, область применения полимерных материалов будет из года в год расширяться. [14]
Дискуссионные места настоящей книги могут принести пользу научным и практическим работникам, занятым в области применения полимерных материалов, поскольку дискуссии обычно открывают ряд новых аспектов той или иной проблемы. [15]