Cтраница 3
Существенное влияние на получение теплостойких полимеров оказывает также применение таких активных растворителей, как М М - диметилформамид, N. N-диметилацетамид, N-метилпирроли-дон, гексаметилфосфортриамид, сульфолан и некоторые другие. Они не только ускоряют процесс образования полимеров, но часто связывают выделяющиеся в ходе реакции низкомолекулярные продукты. [31]
Полиарилаты представляют собой новый тип теплостойких полимеров, которые могут применяться с успехом в различных отраслях современной техники, особенно в таких, где материал должен работать длительное время при высокой температуре, сохраняя при этом высокие диэлектрические показатели и хорошие физико-механические свойства. На основе полиарилатов получено в 1965 г. новое теплостойкое волокно. [32]
Исследование структуры и физических свойств теплостойких полимеров является в настоящее время одним из основных направлений в хим и и физике полимеров. Теплостойкие полимеры находят широкое применение в самых различных областях техники. При этом они могут использоваться не только при повышенных, но и при весьма низких температурах, не теряя присущих им ценных качеств. Поэтому изучение особенностей влияния структуры на свойства этих необычных новых классов полимеров необходимо для создания научных основ переработки их в изделия и эффективного практического применения. [33]
В ряде случаев наиболее перспективно сшивать теплостойкие полимеры уже в процессе их получения. Так, в качестве отверж-дающих агентов для полихинолинов используют [12] бифениле-новые звенья, введенные в цепь макромолекулы Сшивание происходит без выделения летучих продуктов, а образующиеся соединения обладают повышенной теплостойкостью. [34]
Одним из путей модификации свойств пленок теплостойких полимеров является синтез смешанных систем, что часто способствует изменению структуры и улучшению механических свойств. Такие системы имеют повышенные температуры размягчения по сравнению с температурами размягчения ранее известных систем. [35]
Область работоспособности композиций, содержащих. а-100 масс. ч. ЭД-16 и 60 масс. ч. Ф-2. б - 100 масс. ч. ЭД-16 и 60 масс. ч. УП-607. [36] |
Релаксационные свойства сетчатых систем на основе теплостойких полимеров исследованы достаточно подробно, что позволяет охарактеризовать влияние химического строения этих систем на их теплостойкость и определить границы возможного применения материалов. [37]
Стабильность вулканизатов, полученных с использованием теплостойких полимеров ( полисилоксанов, фторсодержащих эластомеров) в значительной степени зависит от структуры поперечных связей. Стабильность поперечных связей должна быть не ниже, чем стабильность главных молекулярных цепей. [38]
Изучены монолитные образцы на основе таких теплостойких полимеров, как политриазолы и полипиразолы [46], полифениле-ны [47], ароматические полиимиды [48-50] и др. В результате удалось проследить за влиянием химического строения полигете-роариленов на механические свойства, в частности, охарактеризовать влияние гетероцикла на теплостойкость. [39]
До 1955 г. одним из немногих известных теплостойких полимеров был политетрафторэтилен, основная цепь которого является полностью алифатической. В дальнейшем было получено много новых полимеров, большая часть которых обладает исключительными механическими свойствами и термостойкостью. [40]
В данной главе рассматривается влияние строения ароматических теплостойких полимеров на их растворимость. В ряде случаев одновременно проводится сопоставление влияния строения полимеров на их теплостойкость. [41]
Рассмотрим теперь ползучесть сетчатых систем на основе теплостойких полимеров. Исследование ползучести полимеров представляет принципиальный интерес, поскольку позволяет выявить границы напряжений, температур и длительностей процесса, при которых деформация в полимерном материале не превышает заданную величину. [42]
Рассматривается влияние химического строения и особенностей синтеза теплостойких полимеров на их свойства. Особое внимание уделено свойствам растворимых теплостойких полимеров, из которых могут быть получены изделия без нагревания до высоких температур. Описаны сетчатые системы на основе ароматических макромолекул, обладающие необычным комплексом свойств, которые можно регулировать. [43]
В ряде случаев при изучении кинетики циклизации теплостойких полимеров, получаемых в твердом состоянии и форполиме-ров, становится очевидным, что константа скорости циклизации убывает с повышением температуры. Такое убывание может происходить как плавно, так и весьма резко при достижении цикли-зующейся системой определенной температуры. [44]
III) в эмульсии с персульфатом калия7 образуются теплостойкие полимеры с темп. [45]