Cтраница 3
Приведенные данные показывают, что введение 1 - 2 % активного соединения АМ-2 обусловливает повышение адгезионной прочности смол ВФТ и ФН к стеклянному волокну. Увеличение содержания АМ-2 в смоле до 5 % приводит к снижению величины адгезии. [31]
Значительное увеличение прочности армированных покрытий наблюдается при модифицировании поверхности стеклянного волокна винил-триэтоксисиланом, что обусловлено повышением адгезионной прочности смесевых композиций к стеклянному волокну. [32]
Большинство металлов играет роль катализаторов при термоокислении инертных полимеров в граничном слое, что приводит к повышению адгезионной прочности. На этом основании предложено стальные поверхности подвергать электролитической обработке, с тем чтобы повысить содержание железа в граничном слое до оптимального значения, при котором возрастает адгезионная прочность. [33]
Взаимодействие фосфатных связующих с наполнителями проходит в местах их контакта и приводит, как правило, к повышению адгезионной прочности связующего. [34]
Следует отметить, что проведенные исследования показали, что и при измерении адгезионной прочности на стеклянных волокнах наблюдается повышение адгезионной прочности с уменьшением площади склеивания, но не столь значительное, как при переходе от объемных образцов к волокнам. [35]
Адгезионная прочность и водостойкость соединений керамики на полимерных и полимерминеральных составах. [36] |
Формирование соединений в случае полимеров, не образующих пленки, при температуре выше температуры стеклования приводит к некоторому повышению адгезионной прочности. Так, для латекса ВХВД-30 без наполнителя прочность при сдвиге повышается до 0 6, а с цементом и песком - до 1 1 МПа. Очевидно, наличие непрерывной полимерной фазы необходимо не только для соединения на дисперсиях без наполнителя, но и для систем, содержащих активные наполнители. Подтверждением является значительное снижение адгезионных и когезионных характеристик полимерцементных составов после обработки растворителями полимера. Так, при обработке соединений на полимерцементном составе с ВХВД-65ПЦ циклогексаноном прочность падает до нуля. [37]
Когда растворитель отсутствует ( склеивание полимерами, находящимися в вязко-текучем состоянии), то, как правило, наблюдается повышение адгезионной прочности. Это, по-видимому, обусловливается уменьшением напряжений и количества дефектных мест в пленке клея, образованной без применения растворителя. [38]
Влияние количества полисульфида на адгезионную прочность эпоксидно-полисульфидных композиций к стеклянным волокнам. [39] |
Полученные результаты показывают, что введение в эпоксидный полимер небольших количеств полисульфида ( - 5 %) приводит к повышению адгезионной прочности. Это, по-видимому, обусловливается увеличением эластичности ( способности к релаксации) эпоксидной смолы [174, 175], что при образовании склеек снижает величину остаточных напряжений. Дальнейшее увеличение содержания полисульфида в композиции уменьшает величину адгезии, что, вероятно, связано с ухудшением механических свойств композиций. [40]
Возможно, что взаимопроникающая сетка такого рода вносит синергетический вклад в механизм усиления и является, наряду с химическим связыванием, важным фактором повышения адгезионной прочности. [41]
В частности, адгезионная прочность эпоксидных, фураноэпоксидных, пентапластовых, полиамидных, полиэтиленовых покрытий возрастает при обработке на стадии формирования покрытий в постоянном магнитном поле, причем на повышение адгезионной прочности оказывают влияние напряженность поля и продолжительность обработки. [42]
Уместно также сослаться на результаты работы [133], в которой показано, что деформация пленки модифицированного политетрафторэтилена снижает не только смачивание, но и адгезионную прочность, хотя в этом случае можно было бы ожидать повышения адгезионной прочности из-за разрывов модифицированного слоя, увеличения шероховатости поверхности и проявления механического фактора. Приведенные данные свидетельствуют о том, что влияние деформации подложки на адгезионную прочность связано главным образом с изменением ее поверхностного натяжения. Во всяком случае эта причина нам представляется основной для изученных систем. [43]
Влияние поверхности наполнителя на свойства граничных слоев и молекулярную подвижность связано с энергией когезии полимера. Повышение адгезионной прочности может быть достигнуто повышением когезионной прочности адгезива. [44]
Зависимость адгезионной прочности от толщины покрытия, полученного на алюминиевой поверхности путем нанесения молибдена в струе плазмы. [45] |