Cтраница 1
Пластифицированные полимеры недолговечны, так как большая часть пластификатора мигрирует наружу. Это явление представляет особую опасность в случае применения пластификаторов, не смешивающихся с полимером, потому что приводит к так называемому выпотеванию пластификаторов. Миграция растворяющего пластификатора особенно интенсивна тогда, когда пластифицирующий материал попадает в среду, обладающую способностью поглощать пластификатор. В настоящее время разрабатываются специальные типы немигрирующих пластификаторов с относительно большими молекулами типа полимерных. Другие пластификаторы сохраняют гибкость полимера при низких температурах. [1]
Пластифицированные полимеры отличаются от непластифицированных тем, что их свойства, особенно в случае полярных полимеров, меньше зависят от температуры. Модуль Е поливинилхлорида при введении пластификатора понижается от 108 до 10 - 105, причем при более высокой температуре для этого требуется меньше пластификатора. Следовательно, пластификатор оказывает такое же действие на непластифицированный полимер, как и повышение температуры. [2]
Пластифицированные полимеры являются очень концентрированными растворами полимеров. Введение пластификатора приводит к понижению вязкости системы вследствие уменьшения концентрации цепных молекул и взаимодействия между ними, а в некоторых случаях также к изменению их гибкости. [3]
Водостойкость пластифицированных полимеров определяется не только строением полимера, но в значительной степени и теми веществами, которые имеются в полимере. Последние вводятся намеренно или попадают случайно в полимер в процессе его приготовления или переработки в пластические массы. Поэтому трудно точно определить водостойкость пластификатора в воде. На стойкость пластических масс к действию воды оказывает влияние метод их приготовления. Например, имеет значение, применялись ли при переработке легколетучие растворители, или пластификатор непосредственно сочетался с полимером при повышенной температуре. Кроме метода получения полимера и условий переработки системы полимер - пластификатор, величина водостойкости зависит и от выбранного метода определения этого показателя. Большое значение имеет, производилось ли испытание водостойкости в стоячей, перемешиваемой или в проточной воде, а также соотношение воды и пластической массы, температура, продолжительность взаимодействия и величина гидростатического давления. Даже форма исследуемого образца, и особенно качество его поверхности, оказывают существенное влияние на результаты определения водостойкости. [4]
![]() |
Часть диаграммы состояния системы ПЭНП - вакуумное масло. Пояснение в тексте.| Кривые охлаждения и схемы структуры материалов на основе ПЭНП и вакуумного масла. Пояснение в тексте. [5] |
Использование пластифицированных полимеров в качестве основы ингибированных материалов позволяет в значительной мере удовлетворить эти противоречивые требования. Это приводит к образованию системы пор, имеющих открытый характер и заполненных средой с высоким содержанием растворителя. Ингибитор, растворенный в пластификаторе, может перемещаться вместе с ним по этим своеобразным каналам, поступая из объема материала к поверхности контакта с защищаемым металлом. Внутренние напряжения, возникающие в таком материале после его охлаждения и являющиеся, в частности, следствием искажения кристаллической решетки, обусловленного внедрением в ее состав низкомолекулярного пластификатора, приводят к вытеснению жидкой фазы с растворенным в ней ингибитором на поверхность пленки. Это является дополнительным фактором, облегчающим доставку ингибитора из объема пленок, выполненных из такого материала, на их поверхность. [6]
Эффекта отверждения пластифицированных полимеров, обладающих повышенной эластичностью, достигают введением твердых порошкообразных наполнителей. [7]
Теории вязкости пластифицированных полимеров находятся в зачаточном состоянии. Они дают правильные представления о вязкости только для ограниченного интервала концентраций. [8]
Уменьшение способности пластифицированных полимеров к ориентации по сравнению с ориентацией исходных образцов может служить объяснением снижения прочности, но при этом остается невыясненной причина снижения самой ориентации, иначе говоря, опять остается нераскрытой природа описываемых явлений. [10]
![]() |
Изменение физико-механических ( а и электрических ( б свойств ПВХ пленок от продолжительности действия плесневых грибов. [11] |
Биологическая коррозия пластифицированных полимеров вызывается микроорганизмами, главным образом плесенью. Плесень способствует конденсации водяных паров, ухудшению механических и электрических свойств пластифицированного материала. В ряде случаев проблема стойкости пластифицированных полимеров к действию плесени рассматривается вообще как проблема стойкости пластификаторов, поскольку некоторые виды плесени используют в качестве источника питания пластификаторы, входящие в состав композиций. Морозостойкость по Клашу - Бергу сдвигается в область высоких температур. По мнению авторов [381], эти данные свидетельствуют о том, что эластичность пленок уменьшается в результате разрушения пластификатора плесневыми грибами. [12]
При изучении термомеханических свойств пластифицированных полимеров большое значение для получения правильных результатов имеет подготовка образцов. [13]
При изучении термомеханических свойств пластифицированных полимеров большое значение для получения правильных результатов имеет подготовка образцов. [14]
![]() |
Зависимость температуры стеклования наполненного полистирола ( / и ненаполненного ( 2 от содержания пластификатора. [15] |