Cтраница 1
Поведение вулканизатов при старении сильно зависит от типа ускорителя и вулканизующей системы. Перекисные и радиационные вулканизаты, содержащие углерод-углеродные поперечные связи, более устойчивы к окислительной деструкции, чем обычные серные вулканизаты, которые содержат главным образом полисульфидные поперечные связи. [1]
Поведение вулканизатов в значительной степени определяется влиянием наполнителей. Вулканизат, усиленный наполнителями, обладает повышенной жесткостью. Эта жесткость, однако, в значительной степени уменьшается развивающейся деформацией. [2]
Поэтому поведение вулканизатов на основе таких каучуков в области низких температур после выдержки их в течение времени, необходимого для завершения процесса кристаллизации, одинаково. [3]
Некоторые особенности поведения белых вулканизатов при старении рассматриваются ниже. [4]
Наблюдения за поведением вулканизатов при наличии в них механического напряжения в коррозийной среде показали, что при использовании наполнителей, которые увеличивают прочность и стабильность вулканизата, требуются более высокие напряжения, чтобы вызвать разрушения за заданное время. [5]
Это различие проявляется в поведении цианоэфир-ных вулканизатов при деформации. [6]
В качестве критериев для оценки поведения вулканизатов выбраны коэффициенты старения по прочности ( / Спр) и по относительному удлинению ( Кал), представляющие собой отношение значений показателя после старения к исходному. Ход зависимостей КПр и Кэл от температуры старения ( рис. 5) позволяет заключить, что при серной и при смоляной вулканизации при температурах старения до 100 С реакция деструкции вулканизационной сетки и образования новых межмолекулярных связей протекают примерно в равной мере, с незначительным преобладанием последних. Это приводит к незначительному возрастанию прочностных характеристик и снижению эластических. [7]
Характер плато, который в значительной степени определяет поведение вулканизата при старении, сильно зависит от выбора вулканизующих агентов и их дозировки. [8]
Специфика солевой вулканизационной сетки наиболее ярко проявляется в поведении вулканизатов при повышенных температурах. [9]
При больших степенях деформации ( - 200 %) поведение вулканизатов с ламповой и канальной сажами при кристаллизации становится аналогичным, при этом полупериоды кристаллизации наполненных и ненаполненных вулканизатов мало различаются между собой. Из полученных результатов видно, что ориентация макромолекул, обусловленная приложением внешнего напряжения, значительно превосходит их ориентацию в силовом поле частиц. [10]
Изучение химической устойчивости показало, что практически нет различий между поведением холодных вулканизатов СКТН-1, содержащих титановые белила, и вулканизатов, наполненных белой сажей. [11]
![]() |
Изменение доли активных. [12] |
ТТДМ), который и является структурируй - щим агентом, авторы исследовали поведение вулканизата, полученного с применением ТТДМ на основе НК. [13]
При радиационной вулканизации не образуется никаких продуктов распада, которые могли бы повлиять на свойства или поведение вулканизатов. [14]