Наполненная пластмасса - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Коэффициент интеллектуального развития коллектива равен низшему коэффициенту участника коллектива, поделенному на количество членов коллектива. Законы Мерфи (еще...)

Наполненная пластмасса

Cтраница 3


31 Свойства литьевых полнарилатов. [31]

На основе полиарилатов могут быть получены термо - и химически стойкие покрытия и различные пластмассы ( например, антифрикционные материалы Аман 27), работающие в глубоком вакууме без смазки, абразивостойкие покрытия АСМ, хорошо наносимые на поверхности металлов и неметаллических материалов методом газопламенного напыления, наполненные пластмассы.  [32]

Пластическими массами ( пластмассами) называются твердые материалы, которые на определенной стадии изготовления приобретают пластические свойства и в этом состоянии из них могут быть получены ( методом прессования или литья) изделия заданной формы. Различают ненаполненные и наполненные пластмассы. К ненаполненным относятся чистые полимеры: полистирол, полиэтилен и др. Наполненные пластмассы представляют собой композиционные материалы, состоящие из какого-либо связующего вещества ( высокополимерное вещество), наполнителей, красителей, пластифицирующих и других веществ. Применение наполнителей позволяет повысить механическую прочность пластмасс и уменьшить объемную усадку изготовляемых пластмассовых изделий. Например, волокнистые наполнители ( асбестовое и стеклянное волокна, хлопковые очесы и др.) значительно увеличивают механическую прочность пластмасс. Неорганические наполнители ( слюда, кварцевая мука, стеклянное волокно и др.) повышают коэффициент теплопроводности пластмасс и увеличивают их нагревостойкость. Пластификаторы вводят в пластмассы для снижения их хрупкости. Тип применяемого связующего, наполнителей и других компонентов пластмасс определяют текучесть, скорость прессования, водопоглощаемость, механические и электрические характеристики пластмасс.  [33]

В таком виде используют полиэтилен, полиамиды, полистирол, полиакрилаты, фторопласты, целлулоиды, полипропилен, поликарбонат, полиформальдегид и др. Наполненные пластмассы состоят из полимеров или базовых смол, наполнителей, красителей, отверди-телей, пластификаторов и других добавок. К наполненным пластмассам относят фенопласты ( пресспорошки, волок-ниты древеснослоистые и тканеслоистые), аминопласты и этролы ( в Евиде порошков) полиэфирные, эпоксидные, кремнийорганические композиции с наполнителем стеклотканью, стекловолокном и другими материалами.  [34]

Наполненные пластики могут рассматриваться как слоистые системы, состоящие из непрерывной фазы - полимера, ориентированного и фиксированного в виде тонких слоев на поверхности частиц наполнителя, и чередующихся слоев, или частиц наполнителя. Поэтому прочность наполненных пластмасс возрастает с увеличением активной поверхности до определенного максимума, соответствующего предельно ориентированному слою связующего. Влияние наполнителя на прочность, как и в случае резин, описывается с помощью статистической теории распределения внутренних дефектов в твердом теле. Усиливающее действие связано с изменением перенапряжений в вершинах трещин, с релаксацией напряжений и перераспределением их на большее число центров прорастания микротрещин. Это должно увеличить среднее напряжение, обусловливающее разрушение тела. Микротрещина, развиваясь в наполненном полимере, может упереться в частицу наполнителя, и, следовательно, для ее дальнейшего развития требуется увеличение напряжения. Чем больше в полимере наполнителя, тем больше создается препятствий для развития трещин, вследствие чего происходит торможение процесса разрушения. Можно также полагать, что в тонких слоях полимеров согласно статистической теории прочности должно наблюдаться уменьшение числа дефектов, приводящих к разрушению, и увеличение прочности будет пропорционально уменьшению толщины слоя. Это предположение проверялось Рабиновичем [542] на примере тонких пленок бутварофенольной смолы, од: нако различий в механических свойствах пленок разной толщины им обнаружено не было.  [35]

36 Зависимость прочности пекоасбослоя ( асбо-пеколита от содержания наполнителя ( асбеста. [36]

Все сказанное непосредственно приложимо к объяснению усиливающего действия наполнителя. В идеальном случае наполненные пластмассы можно рассматривать как систему адсорбированных тонких пленок ( слоев) смолы, фиксированных между поверхностями наполнителя и удерживаемых поверхностными силами сцепления.  [37]

38 Зависимость прочности пекоасбослоя ( асбо-пеколита от содержания наполнителя ( асбеста. [38]

Все сказанное непосредственно пршюжимо к объяснению усиливающего действия наполнителя. В идеальном случае наполненные пластмассы можно рассматривать как систему адсорбированных тонких пленок ( слоев) смолы, фиксированных между поверхностями наполнителя и удерживаемых поверхностными силами сцепления.  [39]

Таким образом, понятие полимер не идентично понятию пластик. В так называемых наполненных пластмассах может быть 50 - 80 % различных минеральных веществ, а полимер будет выполнять роль связующего.  [40]

Практически любая схема анализа полимерного материала включает в себя на первой стадии операцию по отделению полимера от других веществ. Особенно это необходимо для наполненных пластмасс, представляющих собой композиции, состоящие из полимера ( связующего), наполнителей, пластификаторов и др. ингредиентов полимерной композиции. В зависимости от природы этих веществ и конкретных задач анализа дальнейшему исследованию наряду с полимерной частью подвергаются и другие составляющие полимерного материала.  [41]

Практически любая схема анализа полимерного материала включает в себя на первой стадии операцию по отделению полимера от других веществ. Особенно это необходимо для наполненных пластмасс, представляющих собой композиции, состоящие из полимера ( связующего), наполнителей, пластификаторов и др. ингредиентов полимерной композиции. В зависимости от природы этих веществ и конкретных задач анализа дальнейшему исследованию наряду с полимерной частью подвергаются и другие составляняцие полимерного материала.  [42]

Ароматические ПА, обладая рядом специфических свойств, находят разнообразное применение. Их выпускают в виде наполненных пластмасс конструкционного и электроизоляционного назначения, пленок толщиной 5 - 100 мкм с теплостойкостью 250 - 350 С и лаков для получения электроизоляционных покрытий.  [43]

Действие химических реагентов на систему подобно действию-влаги. Поскольку методы оценки химической стойкости наполненных пластмасс весьма различны, факторы, влияющее на изменение показателей химической стойкости наполненной системы можно ве рассматривать. Отметин лишь, что наиболее химически стойкие системы удается пока получать на основе наполнителей с минимально свободной энергией поверхности.  [44]

45 Кривые ограничен-и ой выносливости. [45]



Страницы:      1    2    3    4