Cтраница 2
![]() |
Некоторые свойства полиэтилена высокой и низкой плотности. [16] |
При обработке полиэтилена радиоактивными излучениями происходит частичная сшивка молекул, причем повышается теплостойкость полиэтилена, но снижается его эластичность и ударная вязкость. Полиэтиленовые изделия могут эксплуатироваться при температурах от 60 до - 60 С. [17]
Получается путем обработки полиэтилена, растворенного в четыреххлори-стом углероде, смесью хлора и сернистого газа или хлористым сульфурилом в присутствии катализатора. [18]
Резцы для обработки полиэтилена могут быть изготовлены из углеродистой стали, быстрорежущих сталей разных марок, а также из твердых сплавов. Форма передней грани резца - криволинейная с радиусом R 10 - 155 или криволинейная с фаской. [19]
Большое значение имеет обработка полиэтилена ядерными излучениями. При облучении полиэтилена происходит сшивание его линейных молекул поперечными связями, в результате чего получаются неплавкие и нерастворимые материалы. Прочность на разрыв и удлинение у облученного полиэтилена несколько ниже, чем у исходного; диэлектрические потери при низких и средних частотах после облучения несколько увеличиваются, но при высоких частотах остаются без изменения. Удельное сопротивление и электрическая прочность немного увеличиваются. [20]
Все эти способы обработки полиэтилена сопряжены с нагреванием, сопровождающимся его частичной деполимеризацией, а в присутствии кислорода воздуха - и термоокислительной деструкцией. В воздух рабочих помещений в результате этого могут выделяться ядовитые летучие продукты. [21]
Эффективным и простым методом обработки полиэтилена является воздействие на него озоном, некоторыми кислотами и окислителями. После обработки полиэтилен хорошо смачивается водой и другими полярными жидкостями и прочно склеивается полярными клеями. [22]
![]() |
Схема электростатической обработки полиэтиленовой пленки. [23] |
Считают, что при обработке полиэтилена хлором, озоном и хромовой смесью происходят окислительные процессы в поверхностных слоях полимера, образуются полярные карбонильные группы, что увеличивает смачиваемость поверхности. Обработка полиэтилена галоидоводородными кислотами ( НС1, НВг, HF) приводит к частичной галогенизации полимер. [24]
Проксанолы практически неэффективны при обработке полиэтилена. [25]
Согласно результатам исследования ИК-спектров поглощения [58], обработка полиэтилена хромовой смесью и раствором КМпО4 приводит к образованию в поверхностном слое ОН - п С О-групп, причем в первом случае наблюдается преимущественное образование карбонильных, а во втором гидроксилы-шх групп. [26]
Цри дальнейшем повышении поля наблюдается рост электропроводности продуктов радиационно-термической обработки полиэтилена. [27]
К наиболее важным представителям иных полимеров относятся продукты радиационно-термической обработки полиэтилена. Полупроводниковые материалы образуются в этом случае, вероятно, по следующей схеме: вначале при облучении полиэтилена происходит радикальный разрыв углерод-углеродных связей, сопровождающийся возникновением пространственных сетчатых структур; последующее прогревание приводит к окислительному дегидрированию с образованием сопряженных систем. [28]
![]() |
Зависимость проводимости ( з2 ( 0 энергии активации ( А /. и коэффициента ТЭДС ( а полиэтилена, подвергнутого радиационно-термическому модифицированию, от температуры термической обработки. [29] |
Как показано на рис. 1, при одинаковых режимах обработки полиэтилена пленочные материалы обладают такими же характеристиками, как и порошкообразные. [30]