Cтраница 1
Длительное вальцевание полиэтилена служит главным образом для определения изменения диэлектрических свойств в результате термоокисления и является необходимым испытанием для изоляционных материалов. [1]
Зависимость полупериода кристаллизации при - 26 SC образцов СКИ-3 от содержания гель-фракции. [2] |
Как видно из таблицы, длительное вальцевание исходного образца практически не меняет его вязкости и способности к кристаллизации, тогда как в результате структурирования т0 в уменьшается в 2 раза; при этом максимальная скорость кристаллизации увеличивается незначительно. По мере вальцевания структурированного образца резко возрастает его скорость кристаллизации и увеличивается глубина. Таким образом, точки разветвления действительно увеличивают способность СКД к кристаллизации. [3]
Стабильность ЭПК исключает чрезмерное падение вязкости при длительном вальцевании. Практически не представляется возможным влиять на слишком высокую вязкость ЭПК путем повторного вальцевания. Кроме того, в ЭПК не обнаруживается выравнивающий эффект, имеющий место при вальцевании и экструзии смесей на основе диеновых каучуков и заключающийся в одновременном протекании реакций разрыва цепи и поперечного сшивания. Поэтому в смесях из диеновых каучуков начинающееся под действием вулканизующего агента поперечное сшивание не обязательно приводит к скорчингу благодаря одновременному разрыву цепей под действием сдвиговых усилий при вальцевании. [4]
Берлин, Петров и Просвиркина [376] при длительном вальцевании смеси поливинилхлорида с фенолформальдегидной смолой получили привитой и блок-сополимер. [5]
Очень сильно вальцевать трубу не следует, так как при длительном вальцевании материал теряет упругость. Кроме того, в перевальцованных перемычках ( мостиках) между отверстиями могут появиться трещины. [6]
Изотермические кривые деформируемости при импульсном на-гружешш натурального каучука в зависимости от длительности его вальцевания.| ТМА-кривая наирита ( постоянная нагрузка 3 2 кГ / см2. [7] |
Использованная методика позволяет выявить наличие некоторого индукционного периода, предшествующего интенсивной кристаллизации ( особенно четко он виден у невальцованного каучука), и появление значительных пластических деформаций при длительном вальцевании. Необходимо отметить, что с началом интенсивной кристаллизации лти необратимые деформации прекращаются: возникающие кристаллы играют роль своеобразных сшивок, препятствующих течению. У оптимально вальцованного каучука пи индукционного периода, ни проявлений пластичности не наблюдается. [8]
При вальцевании под влиянием высокой температуры, давления и фрикции полйвинилхлоридная смола лластицяруется под действием тепла и механических усилий и превращается в однородную ( гомоген ную) пластичную массу. Длительное вальцевание вызывает деструкцию смолы. [9]
В отличие от агломератов технического углерода, различимых в поле оптического микроскопа только при значительном увеличении, скопления волокон с необработанной поверхностью хорошо заметны не только при микроскопическом анализе, но и невооруженным глазом. Даже длительное вальцевание, проводимое с целью улучшения распределения волокон в смесях, не позволяет достигнуть однородности смесей. [10]
При такой повторной обработке каучука показатель его пластичности становится более устойчивым, так как способность пластиката к восстановлению эластических свойств уменьшается. Однако чрезмерно длительное вальцевание натурального каучука, особенно на холодных валках, может привести к его перепластика-вии; при этом прочность готовых изделий при растяжении и сопротивление их старению ухудшается. [11]
ПВХ-пластиката вначале интенсивность резко возрастает ( спектры / - 3) и максимум спектра смещается с 415 на 465 нм. При более длительном вальцевании интегральная интенсивность спектров уменьшается ( спектры 4 - 7), это объясняется сначала усиленным выделением НС1, а при дальнейшей термодеструкции разрывами связей и частичным разрушением материала. [12]
При вальцевании полимера с антистатиком для перемешивания также требуется большее время ввиду увеличения скольжения. Но при длительном вальцевании ускоряется деструкция полимера. [13]
Акрилонитрильный каучук, как и натуральный, обладает нервом. В отличие от натурального, у него нерв не исчезает после длительного вальцевания. [14]
Часть 3 посвящена испытанию на миграцию пигмента, часть 5 ( проект) - определению термостойкости пигментов при длительном вальцевании. Естественно, на образцах можно проводить и другие нормированные и еще не нормированные испытания. Предлагается также испытание сопротивления диспергированию, что явится существенным дополнением к исследованию свойств пигментов. Аналогичная система испытаний готовится и для жесткого ПВХ, в ближайшие годы она будет перенесена на все пластмассы, причем для так называемых массовых полимеров - пластмасс крупнотоннажного производства - будет подготовлена специальная система испытаний. [15]