Cтраница 2
В работах [15, 16] показано, что процесс радиационного отверждения полиэфирных смол завершается практически при дозах 5 - 8 Мрад. [17]
Облучение эфира при комнатной температуре дозой примерно 750 Мрад приводит к его радиационному отверждению. Отвержденный диглицидный эфир этиленгликоля представляет собой эластичный продукт. [18]
Для паяльных масок, маркировки и цветного кодирования электронных компонентов все шире внедряют краски радиационного отверждения. Так, обычные эпоксидные маски заменены эпоксидными и эпоксиакриловыми, отверждаемыми УФ-облуче-нием, в том числе обладающими хорошей адгезией к нескольким металлам. [19]
На примере трех клеев, полученных на основе дивинилбензола ( две двойные связи в молекуле), триаллилцианурата ( три двойные связи) и стирола ( одна двойная связь), было показано влияние количества двойных связей в молекуле на термостойкость клеевых соединений после радиационного отверждения. Двойные связи в различных соединениях имеют различную активность при воздействии ускоренных электронов. Так, при отверждении клея на основе полиэтиленгликольмалеинатметилтетрагидрофтала-та даже при дозе 20 Мрад остается 60 % непрореагировавших двойных связей, и эта величина при дальнейшем отверждении не изменяется, а при отверждении полиэтиленгликольфума-ратметилтетрагидрофталата двойные связи ведут себя более активно. [21]
Радиационное отверждение полиэфирных ненасыщенных смол происходит, как принято считать, по радикальному механизму и обычно протекает значительно медленнее, чем термическое. Чтобы избежать ингибирования процесса отверждения кислородом воздуха, диффундирующим в смолу ( толщина слоя смолы порядка 0 1 - 0 2 мм), приготовленные для полимеризации образцы облучали в атмосфере аргона. [22]
Из материалов, имеющихся в патентах, видно, что в последние годы в ряде стран стал проявляться интерес к использованию ионизирующих излучений для полимеризации, сополимеризации, прививки и отверждения эпоксидных соединений. Уже получены патенты на способы радиационного отверждения некоторых композиций, содержащих а-окиси. Вместе с тем весьма ограничены сведения о характере химических превращений эпоксидных соединений под действием ионизирующих излучений. Полностью открытым является вопрос о возможности применения излучений для отверждения чистых эпоксидных соединений, а также их смесей с виниловыми мономерами. Имеющиеся в литературе данные показывают, что электрические, механические и некоторые другие свойства отзержденных эпоксидных смол, широко применяемых в космической и атомной технике, могут заметно изменяться при действии ионизирующих излучений. Однако причины этих изменений остаются еще невыясненными ввиду отсутствия сведений о радиационно-химических превращениях исходных веществ. [23]
Под действием радиации процесс трехмерной полимеризации и сополимеризации ненасыщенных полиэфиров достигает большей глубины, чем при проведении его в присутствии вещественных инициаторов. Это подтверждается повышенным содержанием структурированной фракции у радиационных полимеров ( сополимеров), большей удельной объемной усадкой в процессе радиационного отверждения, а также более глубоким исчерпанием двойных связей исходных соединений. [24]
![]() |
Зависимость адгезии термореактивных полимеров от критического поверхностного натяжения волокна. [25] |
Нами также было исследовано влияние способа отверждения на величину адгезионной прочности. Радиационное отверждение ненасыщенных полиэфирных смол протекает по радикальному механизму и в наших условиях происходило значительно медленнее, чем термическое. [26]
![]() |
Влияние дозы облучения на прочность адгезионного сцепления смо. [27] |
Как видно из приведенных результатов, при термическом отверждении для каждой смолы. Для радиационного отверждения ряд имеет вид: вискоза лавсан капрон полипропилен, причем Ьдгезия к полипропиленовым волокнам по крайней мере в два раза меныце, чем к вискозным. Для случая одного какого-либо волокна и различных смол величины адгезионной прочности близки и не дают систематического ряда. [28]
Радиационное отверждение обеспечивает отверждение ненасыщенных олигоэфиров в течение нескольких секунд при комнатной температуре без специальных добавок. Несмотря на большие капитальные затраты, этот способ обеспечивает высокую экономичность процесса при большом объеме производства в связи с малым потреблением энергии и очень высокой производительностью. Существенным преимуществом радиационного отверждения перед отверждением УФ-лучами является возможность переработки пигментированных-композиций. Покрытия, полученные отверждением радиацией, отличаются повышенной твердостью и стойкостью к действию растворителей. Следует отметить, что этим способом иногда отверждают и парафиновые лаки, однако процесс при этом проводят в инертной атмосфере. [29]
Величина поглощенной дозы - основной параметр ра-диационно-химического отверждения. Она определяет экономику процесса радиационного структурирования. Именно малые дозы облучения позволяют осуществить непрерывный процесс радиационного отверждения ПОС на ускорителях электронов. Минимальная поглощенная доза, необходимая для начала образования геля ( доза гелеобразования), характеризует способность облучаемого полимера к радиационному сшиванию, т.е. эффективность радиационного процесса. [30]