Cтраница 2
Полиарилат, как и полифенилхиноксалин, в широком интервале температур обладает весьма небольшой ползучестью, которая закономерно увеличивается с ростом температуры и резко ускоряется при температуре 270 С, близкой к температуре размягчения при данной нагрузке. Для полиарилата также характерна весьма слабая зависимость деформации в условиях ползучести от температуры в очень широком ее интервале. [16]
Полиарилаты, представляющие собой сложные гетероцепные полиэфиры двухатомных фенолов, являются еще сравнительно новым, но чрезвычайно перспективным классом полимеров. Составленные во многих случаях из жестких макромолекул, насыщенных ароматическими ядрами, они имеют высокие температуры размягчения и в этом отношении часто намного превосходят традиционные, широко используемые полимеры. Высокие температуры размягчения полиарилатов позволяют применять их во многих областях техники, где требуется сочетание достаточно высокой прочности, хороших диэлектрических и других свойств при повышенных температурах. При сравнительно низких температурах полиарилаты также часто превосходят другие полимерные материалы, например, по способности работать длительное время в условиях воздействия значительных механических напряжений. Объясняется это тем, что релаксация напряжения в них, хотя и выражена довольно ярко, как вообще у всех полимеров, все же проявляется в меньшей степени в силу специфики строения элементов структуры, образованной жесткими макромолекулами. [17]
Полиарилаты представляют собой гетероцепные сложные полиэфиры двухатомных фенолов. [18]
Полиарилаты 4 4 -диоксидифенила ( № 1 - 3 в табл. 2) являются еще более высокоплавкими и плохо растворимыми полимерами, чем полиарилаты гидрохинона. [19]
Полиарилаты представляют собой сложные ге-тероцепные полиэфиры двухатомных фенолов и ди-карбоновых кислот. [20]
Полиарилаты на основе фенолфталеина, синтезированные указанным выше способом, наряду с многими ценными свойствами ( они будут подробно описаны ниже), обладают повышенной хрупкостью. Это обстоятельство, естественно, препятствует переработке ( особенно при низком молекулярном весе полимеров), а также дальнейшей механической обработке и эксплуатации изделий из них. Химическое строение полиарилатов на основе фенолфталеина и ароматических ди-карбоновых кислот ( № 41 - 45, в табл. 2) свидетельствует о высокой жесткости их макромолекул. [21]
Полиарилаты являются жесткоцепными теплостойкими полимерами, способными работать длительное время при высоких нагрузках и температурах. [22]
![]() |
Схема процесса производства полиарилата ИТД. [23] |
Полиарилаты перерабатываются в изделия литьевым прессованием, литьем под давлением, экструзией, вихревым напылением, а также из раствора. [24]
Полиарилаты относятся к термостойким ароматическим полиэфирам, для которых характерны высокие прочностные и диэлектрические свойства в интервале температур от - 100 до 250 С - т - 300 С. На диэлектрические свойства полиарилатов практически не оказывают влияния длительные воздействия температуры 250 С ( 5000 ч), ультрафиолетового излучения ( до 800 ч), ионизирующих излучений до доз 1000 Мрад. [25]
Полиарилаты относятся к самозатухающим материалам, по стабильности прочностных и диэлектрических свойств значительно превосходят многие термопласты. [26]
Полиарилаты могут быть получены взаимодействием диацета-тов двухатомных фенолов с дикарбоновыми кислотами, из диалки-ловых эфиров дикарбоновых кислот и двухатомного фенола, взаимодействием хлорангидрида дикарбоновой кислоты с двухатомным фенолом или фенолятом двухатомного фенола. [27]
Полиарилаты выпускаются следующих марок. [28]
Полиарилаты характеризуются высокой термической стойкостью 1 повышенной морозостойкостью. Показатели теплофизических свойств полиарилатов приведены ниже. [29]
Полиарилаты обладают высокой химической стойкостью, кото - 1я обусловлена жесткоцепной структурой их макромолекул. [30]