Cтраница 1
Зависимость tg б от температуры при 60 гц12. [1] |
Ароматические полисульфоны перерабатываются на стандартном оборудовании для термопластов. [2]
Ароматические полисульфоны могут быть окрашены и отожжены после нанесения грунтовки и так же, как и пластики АБС, могут быть использованы в гальваностегии. Разработан процесс элек-тропокрытия полисульфонов. Покрытие, полученное таким методом, имеет прочность при отдире металла от полимера 7 25 - 10 0 кгс. [3]
Ароматические полисульфоны, или полифениленсульфоны, являются еще Одним классом полимеров, содержащих атом серы между фениленовыми группами. Как и простые ароматические полиэфиры, ароматические полисульфоны обладают значительной термической стабильностью и хорошей химической стойкостью. И в этом случае введение в основную цепь макромолекулы жестких ароматических n - фениленовых звеньев должно приводить к заметному повышению температуры плавления полимера. Кроме того, данные о термостойкости других ароматических полимеров, - например ароматических полиамидов и полиимидов30 31 45 - 180 - 184, показывают, что в этих системах сульфоновая группа обладает высокой термической стабильностью. Введение этой группы в названные выше весьма термостабильные полимеры в большинстве случаев не приводит к сколько-нибудь значительному понижению их термостойкости. [4]
Вязкость растворов ароматических полисульфонов4. [5] |
Ароматические полисульфоны растворяются в различных растворителях ( табл. V. [6]
Ароматические полисульфоны относительно устойчивы к термо-окислительной деструкции, так как сера в таких полимерах находится в наивысшем валентном состоянии, и под влиянием суль-фоновых групп электроны соседних бензольных ядер смещаются в. [7]
Зависимость предела текучести при растяжении ароматического полисульфона ( 1 и полифенилен-оксида ( 2 от температуры9. [8] |
Ароматические полисульфоны могут длительно работать при температурах до 140 - 170 С. ИК-опектр не изменяется после нагревания полимера в течение 3000 ч на воздухе три 125 С. [9]
Из ароматических полисульфонов получают: пластмассы с хорошими физико-механическими и электрическими свойствами вплоть до температур порядка 150 С. До этой температуры они обладают высокой устойчивостью к термоокислительной деструкции; несколько хуже стойкость полиариленсульфонов к ультрафиолетовому облучению и атмосферным воздействиям. Разработаны также клеи на основе полисульфонов. [10]
Высокая термостойкость ароматических полисульфонов позволяет проводить многократную переработку без деструкции полимера и изменения свойств изделий. При продолжительной термообработке полимер может потемнеть. [11]
Клеи из ароматических полисульфонов обеспечивают высокопрочное и эластичное сцепление склеиваемых поверхностей, отличаются высокой теплостойкостью и устойчивостью к ползучести. [12]
Покрытия на основе ароматических полисульфонов можно получать плавлением полимера на поверхности изделия или, что более удобно, нанесением полимерных пленок. Если склеивание необходимо проводить при более низких температурах, на склеиваемые поверхности наносят тонкую пленку полимера распылением или поливом и отжигают ее в течение 10 мин при 260 С. Склеивание пленки с металлом, покрытым грунтовкой, осуществляют последующим прессованием в течение 1 мин при 260 С. При склеивании из расплава ароматический полисульфон необходимо предварительно высушить для удаления остаточной влаги. [13]
Зависимость модуля упругости ароматических полисульфонов и некоторых других термопластов от температуры приведена на рис. V.7, а на рис. V.8 показана ползучесть полисульфона и поликарбоната при 150 С. На рис. V.9 приведена зависимость предела прочности при течении ароматического полисульфона и полифе-ниленоксида от температуры. Удельная теплоемкость полимера при 23 и 160 С составляет 0 24 и 0 37 соответственно. [14]
Температурная зависимость модуля упругости при изгибе полиарилен.| Деформационно-прочностные кривые полкариленсульфоноксида дихлордифенилсульфона и дифенилолпропана при различных температурах. [15] |