Cтраница 4
![]() |
Характеристики макроструктуры пористых полиэтиленовых флльтров но дчнным метода фильтрации жидкостной метки. [46] |
Как уже указывалось ранее, особенности морфологии и методов изготовления обусловливают различия в физико-механических свойствах пенополиэтилена различных типов. [47]
![]() |
Схема получения радпационно сшитого иенополиэтилсна. [48] |
Аналогичный принцип - сшивание, а затем свободное вспенивание положен в основу двух других известных процессов получения пенополиэтилена, также разработанных японскими учеными. [49]
При изготовлении больших по размеру деталей конструкционного назначения, например формованной обивки крыши автомобиля, используют листы пенополиэтилена, армированные металлической сеткой или стеклотканью, что увеличивает сопротивление детали изгибу, значительно повышает ее формоустойчивость. [50]
Из данных Савано [334] следует, что пенопласты на основе полипропилена обладают меньшей ползучестью по сравнению с пенополиэтиленом, особенно при повышенных температурах. [51]
![]() |
Разборные емкости ЕР-250С. [52] |
В состав комплекта ЕР-250С входят: каркас из 30 секций, полог из полимерно-тканевого материала, понтон из экс-трузионного пенополиэтилена для уменьшения испарения нефти и нефтепродуктов, сифон для наполнения и слива жидкости, стеллаж для складского хранения и транспортировки, лестница. Отличием емкости ЕР-250Л и ЕР-250С является ее облегченная конструкция за счет применения транспортерной ленты вместо стальных гофрированных секций. [53]
![]() |
Предел прочности прииз.| Диэлектрическая проницае-мость е ( 1, электрическая прочность Е ( 2 и тангенс угла диэлектрических по-терь tg б пенопластов в зависимости от их объемного веса у ( 3. [54] |
Из термопластичных пенопластов широкое применение находят пенополистирол ( ПС) и пенополихлорвинил ( ПХВ); производят также в небольшом количестве пенополиэтилен. Термопластичные пено-пласты отличаются наиболее высокими диэлектрическими свойствами ( за исключением электрической прочности) из всех известных в настоящее время пластических масс и в соответствии с этим наиболее высокой радиопрозрачностью. Диэлектрические свойства пенопластов определяются типом полимера и продуктами распада порофора ( помимо инертного газа), образующимися при вспенивании. [55]
![]() |
Диэлектрическая проницаемость е ( 1, электрическая прочность Е ( 2 и тангенс угла диэлектрических потерь tg 6 пенопластов в зависимости от их объемного веса у ( 3. [56] |
Из термопластичных пенопластов широкое применение находят пенополистирол ( ПС) и пенополихлорвинил ( ПХВ); производят также в небольшом количестве пенополиэтилен. Термопластичные пено-пласты отличаются наиболее высокими диэлектрическими свойствами ( за исключением электрической прочности) из всех известных в на-стоящее время пластических масс и в соответствии с этим наиболее высокой радиопрозрачностью. Диэлектрические свойства пенопла-стов определяются типом полимера и продуктами распада порофора ( помимо инертного газа), образующимися при вспенивании. [57]
Как следует из данных, приведенных ранее ( рис. 5.15 - 5.17), в зависимости от типа морфологической структуры диаграммы сжатия различных видов сшитых пенополиэтиленов различаются весьма значительно. Для мелкоячеистых структур характерно отсутствие плато на этих кривых в противоположность пенопла-стам с большими ячейками ( рис. 5.24) и в особенности для ориентированных ( анизотропных) структур. По мнению Натурмана [20], для последних основную роль в их деформационной устойчивости играет тип макроструктуры и устойчивость стенок ячеек, тогда как для изолированных мелких ячеек вклад особенностей морфологии меньше, чем влияние сопротивления сжатию газа в ячейках. [58]