Cтраница 1
Облучение полиэтилена сопровождается газовыделением. Более 94 % выделяющегося газа составляет водород, остальная часть - углеводороды: метан, этан, пропан, бутан и др. Количество молекулярного водорода при поглощенной дозе излучения 50 Мрад составляет 0 7 мг на 1 г полиэтилена. Углеводороды могут образовываться при разрыве связей С-С в точках разветвления, так как эти связи более чувствительны к действию излучения. [1]
Теплопроводность облученного. [2] |
Облучение полиэтилена приводит к снижению термических коэффициентов объемного и лиенйного расширения. [3]
Показатели диэлектрических свойств полиэтилена. [4] |
Облучение полиэтилена до доз 40 - 80 Мрад вызывает уже при комнатной температуре более существенные изменения тангенса угла диэлектрических потерь по сравнению с диэлектрической проницаемостью, особенно при низких и средних частотах. Это объясняется образованием и накоплением в облучаемом полиэтилене полярных кислородсодержащих групп. Присутствие достаточных количеств растворенного кислорода в полимере, накопление его в макроколичествах при переработке вследствие образования пористости, а также диффузия газа или контакт с кислородом поверхностей тонкостенных образцов и изделий вызывают более значительные изменения tg 8 при облучении. Хорошая корреляция получается при сопоставлении полученных результатов с измерениями концентрации карбонильных групп по ИК-спектру. [5]
Облучение полиэтилена в кристаллическом состоянии ( 45 - 50 С) вызывает вначале незначительное снижение Тпл, затем она остается постоянной и в дальнейшем несколько повышается. С увеличением поглощенной дозы излучения при облучении полиэтилена в твердом состоянии степень кристалличности его уменьшается медленнее, чем при облучении расплава полимера. [6]
Влияние дозы излучения на показатель. [7] |
Облучение полиэтилена до поглощенной дозы 5 Мрад и последующее его измельчение позволили нанести экструзионным методом слой изоляции на медную никелированную проволоку. [8]
Облучение полиэтилена дает возможность использовать для вспенивания газообразующие вещества с высокой температурой разложения, что облегчает процесс их введения в полиэтилен до облучения. По этому методу полиэтилен облучается до дозы 2 Мрад в присутствии п п - окси-бис-бензолсульфонилгидразида. Облученный полиэтилен имеет большую вязкость при температуре газовыделения, поэтому образующиеся ячейки газа довольно прочны. [9]
Облучение полиэтилена значительно расширяет границы оптимальных условий его механической обработки. Так, при продольном точении деталей скорость резания может быть доведена до 300 м / мин. Оптимальные значения продольной подачи находятся в пределах 0 03 - 0 1 мм / об. Глубина резания составляет от 0 25 до 3 0 мм. Высокое качество поверхности изделий из облученного полиэтилена, соответствующее 6 - 7 классу чистоты поверхности, может быть, например, достигнуто при скорости резания 60 - 90 м / мин, продольной подаче 0 1 мм / об и глубине резания 0 5 - - 1 мм. [10]
Облучение полиэтилена частицами высоких энергий приводит к образованию сложных пространственных молекул с поперечными связями между линейными цепями. [11]
Облучение полиэтилена в реакторе дозой ( 1 5 3) - 10е рад улучшает зависимость его электрической прочности от температуры. Необлученный полиэтилен при 100 - 110 С превращается в аморфную сильно вязкую жидкость с очень малой электрической прочностью. [13]
Влияние облучения дозой 500 Мрад на ИК-спектры разветвленного полиэтилена, снятые на воздухе и в вакууме. [14] |
Облучение полиэтилена вызывает ряд молекулярных перегруппировок в химической структуре полимера. Вместе со значительными изменениями типа ненасыщенных групп и их распределения сравнение ИК-спектров индуцированных радиацией химических изменений, протекающих на воздухе и в вакууме, показало, что присутствие кислорода заметно влияет на структурные перегруппировки при облучении. Из ИК-спектров облученных монокристаллов, приготовленных двумя различными способами, были определены расположение винильных групп в кристаллах и устойчивость образца к действию излучения. [15]