Cтраница 2
Другими словами, как было показано Эндрюсом и др. [32] для ненаполненных полимеров, отношение двух релаксационных модулей для данной системы при одном и том же времени, но различных деформациях практически не зависит от времени, по крайней мере в определенных пределах времени и деформаций. [16]
Изучению вопроса о влиянии амплитудных значений напряжений или деформаций на динамические механические свойства ненаполненных полимеров посвящено небольшое число работ. Так как полимеры характеризуются довольно высокими показателями механических потерь, первый эффект, который наблюдается при увеличении амплитудных значений напряжения или деформации - это повышение температуры образца, особенно при высоких частотах. [17]
Разрушение при ударе волокнистых композиций является значительно более сложным явлением, чем разрушение ненаполненных полимеров, что обусловлено особой ролью волокон и эффектами взаимодействия на границе раздела. Установление каких-либо общих закономерностей затруднено различием в используемых методах ударных испытаний. В общем случае для повышения работы разрушения и ударной прочности материала в нем должен реализовываться механизм распределения накапливаемой упругой энергии и поглощения ее как можно большим объемом материала. Если энергия концентрируется в малом объеме, материал разрушается хрупко, и его ударная прочность низка. [18]
Зависимость свободной энергии Д G ( а, энтальпий ДЯ ( ff и энтропии ТД 5 ( в от содержания наполнителя С в системах ПВХ - аэросил и ПВХ - мел. [19] |
Для наполненного полимера величина ДЯе в расчете на полимер не остается такой же, как для ненаполненных полимеров вследствие изменения плотности упаковки в наполненном полимере, и величина ее зависит от содержания наполнителя. Однако, если принять зависимость & Hg от содержания наполнителя ( эта величина не связана с взаимодействием полимера с наполнителем), то из экспериментальных значений теплот растворения AHS, вычитая из них ДЯ const, можно оценить величину ДЯ / в присутствии наполнителя. [20]
При переработке наполненных термопластичных материалов используют тот же вид литьевого оборудования, что и при переработке ненаполненных полимеров. Наилучшие результаты достигаются при использовании литьевых машин с червячной пластикацией. Однако из-за повышенной вязкости расплава требуется повышение мощности привода при пластикации и впрыске. [21]
Введение наполнителя приводит к тому, что нелинейность режима деформации начинает наблюдаться при существенно меньших амплитудах, чем для ненаполненных полимеров. [23]
Кроме того, изделия из полиоксиметиленов при длительном старении подвергаются воздействию света, которое приводит к появлению на поверхности ненаполненных полимеров белого налета. В связи с этим в полимер добавляют термостабилизаторы, антиокси-данты и при необходимости светостабилизаторы. В качестве термостабилизаторов применяют определенные типы азотсодержащих органических соединений, механизм действия которых состоит в том, что они связывают отщепляющийся формальдегид тотчас после его возникновения и вследствие своего основного характера реагируют с образующейся муравьиной кислотой и другими кислыми продуктами, препятствуя тем самым ацидолизу. Важнейшие из этих оснований - мочевина и ее производные, гидразин и его производные, амины, полиамиды, полиуретаны, триаллилцианурат, дициано-диамид. [24]
Основные физико-механические показатели полиамида 66, наполненного стеклянным волокном. [25] |
Термопласты, наполненные стеклянным волокном, используются в мебельной промышленности для изготовления деталей, которые не могут быть получены из ненаполненных полимеров. Например, из них получают цельноформованные стулья. Такие стулья, в отличие от полипропиленовых, у которых ножки, металлические, выполнены целиком из полиамида, наполненного стеклянным волокном, и обладают высокой жесткостью и прочностью. Такие стулья более популярны в континентальной Европе, чем в Англии. В Скандинавии эти стулья используются в открытых помещениях. Поэтому очень важно, чтобы материал сохранял прочность и ударную вязкость при пониженных температурах. [26]
Основные физико-механические показатели полиамида 66, наполненного стеклянным волокном. [27] |
Термопласты, наполненные стеклянным волокном, используются в мебельной промышленности для изготовления деталей, которые не могут быть получены из ненаполненных полимеров. Например, из них получают цельноформованные стулья. Такие стулья, в отличие от полипропиленовых, у которых ножки металлические, выполнены целиком из полиамида, наполненного стеклянным волокном, и обладают высокой жесткостью и прочностью. Такие стулья более популярны в континентальной Европе, чем в Англии. В Скандинавии эти стулья используются в открытых помещениях. Поэтому очень важно, чтобы материал сохранял прочность и ударную вязкость при пониженных температурах. [28]
В ряде случаев наличие участка С на реологической кривой может быть следствием не только образования пристенного слоя, но и так называемого эффекта срыва при некотором критическом напряжении сдвига, наблюдаемого при течении чистых, ненаполненных полимеров. В этом случае двухслойная модель течения не применима. [29]
Это привело к разработке антифрикционных полимерных композиционных материалов для получения подшипников, которые смазываются только 1 раз при сборке и не требуют дальнейшей смазки. Использование полимерных композиционных материалов вместо ненаполненных полимеров обусловлено низким сопротивлением их ползучести. Применением смазок можно повысить ресурс работы подшипников на основе наполненных полимеров даже при жестких условиях эксплуатации, тогда как низкая несущая способность ненаполненных полимеров ограничивает их применение даже при хороших антифрикционных свойствах. [30]