Плавление - каучук - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
"Подарки на 23-е февраля, это инвестиции в подарки на 8-е марта" Законы Мерфи (еще...)

Плавление - каучук

Cтраница 1


Плавление рекристаллизованного каучука ничем не отличается от плавления первичных кристаллов.  [1]

2 Зависимость Тпл р каучука СКД, растянутого на 200 % и закристаллизованного при - 40 - С.| Зависимость температуры Та вулканизатов СКИ-3 от Тщ. р соответствующих исходных каучу-ков, растянутых на 500 % и закристаллизованных при - 26 9С. [2]

Температура плавления каучука, определенная методом остаточных удлинений, может служить мерой регулярности структуры его макромолекул.  [3]

Плавление кристаллических полимеров очень напоминает плавление каучука. На рис. 7.8 приведена типичная кривая плавления полиэтилена высокой плотности. Как и в случае каучука, на кривой нет отчетливо выраженной точки плавления и процесс охватывает интервал температур в 10 С. Однако в отличие от каучука температура плавления кристаллического полиэтилена меньше зависит от температуры кристаллизации; максимальный разброс не превышает 2 - 3 С.  [4]

Проведено сравнительное исследование кристаллизации и плавления каучуков СКД и СКД-3 дилатометрическим, рентгенографическим и механическим методами.  [5]

Так, было установлено, что равновесная температура плавления недеформированного каучука ТиЛ - 40 С, однако скорость кристаллизации каучука вблизи этой температуры очень низка, и наблюдать ее практически не удается. Каучук плавится при температуре около 30 С, но, учитывая низкую теплопроводность каучука, для ускорения плавления его прогревают при 50 - 70 С.  [6]

7 Зависимость Тпл р каучука СКД, растянутого на 200 % и закристаллизованного при - 40 - С.| Зависимость температуры Та вулканизатов СКИ-3 от Тщ. р соответствующих исходных каучу-ков, растянутых на 500 % и закристаллизованных при - 26 9С. [7]

Метод остаточных удлинений может быть использован для изучения кристаллизации и плавления каучуков в ориентированном состоянии.  [8]

В свете изложенного в последних двух параграфах ни одна из предложенных теорий, детально описывающих процесс кристаллизации и плавления каучука, не. Теория, которая объяснила бы эти два явления, может, очевидно, рассчитывать на адэкватное объяснение и ряда других особенностей процесса кристаллизации и плавления натуральных и синтетических каучуков.  [9]

Еще одно интересное свойство каучука заключается в том, что температура плавления кристаллического образца непрерывно растет с увеличением времени его хранения. Так, температура плавления каучука, выдержанного в течение многих лет в холодильнике, может достичь величины 39 С. На рис. 6.7 показано, как влияет приложение растягивающего усилия на такой образец: высокоэластическая деформация развивается только за счет аморфной половины.  [10]

Натуральный каучук при температуре ниже - 25 С способен кристаллизоваться. НК кристаллизуется; участками, кристаллы как бы вкраплены в аморфную массу. Температура плавления каучука на 5 С выше температуры его кристаллизации; полное-плавление кристаллов заканчивается при 40 С. Для декристал-лизации ( распарки) каучук нагревают до 45 С.  [11]

Создание таких усовершенствованных методов прогнозирования требует более детального изучения процесса плавления резин, закристаллизованных при различных температурах и напряжениях, а также определения равновесной температуры плавления резин в зависимости от их состава. Изучение закономерностей плавления необходимо также и для выбора научно обоснованных режимов тепловой обработки каучуков и резин, закристаллизовавшихся в процессе хранения. Таким образом, новые успехи в области создания резин на основе кристаллизующихся каучуков, обеспечивающих достижение комплекса свойств ( прочности, морозостойкости, теплостойкости и др.), возможны только на базе широко поставленных количественных исследований общих закономерностей кристаллизации. Такие исследования должны быть направлены на дальнейшее изучение структуры, морфологии, кинетики кристаллизации и плавления каучуков и резин.  [12]



Страницы:      1