Cтраница 4
Вероятно, в основном адгезия в исследованных нами системах определяется полярностью волокнообразующих полимеров и смол. Состав молекул полиэфиракрилатных смол МГФ-9 и ТМГФ-11 приблизительно одинаков, по полярности полиэфирные смолы отличаются друг от друга мало, поэтому величины адгезионной прочности смол МГФ-9, ТМГФ-11 и ПН-1 к одному типу волокон близки. Волокна по полярности резко отличаются друг от друга. Вискоза значительно полярнее полипропилена, и адгезия к ней различных смол много выше, чем к полипропилену. Лавсан и капрон занимают промежуточное положение. [46]
Граничные слои могут возникнуть в результате окислительных процессов и адсорбции. Если в качестве адгезива использовать полиэтилен, пленка из которого формируется на воздухе, то на ее поверхности образуется слой окисла, который при адгезии с субстратом определяет величину адгезионной прочности. [47]
![]() |
Влияние химического состава стекла на величину адгезии смол к поверхности волокон. [48] |
В то же время определение адгезии к чистой поверхности стеклянных волокон позволяет выявить влияние химического состава стекла с большей четкостью. Из приведенных в табл. 57 данных видно, что смолы с различной химической структурой обладают примерно одинаковой адгезией к волокнам из стекла бесщелочного состапа, состава Т-273 и базальта, в то время как к стекловолокну щелочного состава величина адгезионной прочности существенно понижается. [49]
![]() |
Влияние химического состава стекла на величину адгезии смол к поверхности волокон. [50] |
В то же время определение адгезии к чистой поверхности стеклянных волокон позволяет выявить влияние химического состава стекла с большей четкостью. Из приведенных в табл. 57 данных видно, что смолы с различной химической структурой обладают примерно одинаковой адгезией к волокнам из стекла бесщелочного состава, состава Т-273 и базальта, в то время как к стекловолокну щелочного состава величина адгезионной прочности существенно понижается. [51]
При оценке адгезии пленок методом сдвига ( см. рис. 1 2г) после нарушения адгезионного взаимодействия пленка движется по поверхности субстрата. Для окончательного удаления необходимо преодолеть трение между адгезивом и субстратом. Поэтому величина адгезионной прочности зависит от площади контакта пленки с поверхностью, а также от формы поверхности. Исходная поверхность, на которую нанесена пленка, может иметь круглое, квадратное или прямоугольное сечение. [52]
К сожалению, во многих работах отождествляют понятие адгезия с адгезионной прочностью. Подобное отождествление затушевывает суть происходящих процессов и вносит известную нечеткость в трактовки полученных данных. Эта нечеткость основана на том, что величине адгезионной прочности приписывают смысл иетияаэя адгезии, а закономерности, полученные при определении адгэзиэя-ной прочности, автоматически переносят на адгезию. [53]
Максимальная адгезионная прочность имеет место при нагреве поверхности до 265 С. Повышение и понижение этой температуры снижает адгезионную прочность. При относительно небольших температурах происходит недостаточный нагрев прилипшего слоя частиц, что сказывается на величине адгезионной прочности. При больших температурах происходит термоокислительная деструкция полиамида. Понижение температуры металлического субстрата может изменить структуру пленки, которая становится пористой и бугристой. [54]
![]() |
Влияние относительной гибкости сегментов макромолекуляр-ных цепей эпоксидного полимера на величину адгезии в зависимости от вязкости полимера. [55] |
При взаимодействии полимеров с чистой и гладкой поверхностью ( например, с поверхностью свежих стеклянных волокон) первый слой будет образован из нескольких мономолекулярных слоев. Если условия взаимодействия таковы, что могут обеспечить сшивание макромолекул полимера, то образующийся первичный слой будет обладать достаточной плотностью и прочностью и можно рассчитывать, что и прочность адгезионного сцепления будет достаточно высока. В противном случае первичный слой будет более рыхлым, чем последующие слои, что может сказаться отрицательно на величине адгезионной прочности, а следовательно, и на прочности всей склееной системы. [56]
Монография состоит из четырех глав. В первой и второй главах рассматриваются соответственно строение и свойства стеклянных и некоторых других видов волокон и полимерных связующих с линейной и сетчатой структурами. Третья глава посвящена вопросам теории физико-химического взаимодействия стеклянных волокон и полимеров, методам исследования адгезии и факторам, влияющим на величину адгезионной прочности. В четвертой главе подробно освещаются основные особенности структуры и физико-механические свойства ориентированных стеклопластиков, рассматриваются факторы, влияющие на свойства и поведение стеклопластиков в различных условиях, а также закономерности, определяющие возможность эффективного использования свойств исходных компонентов в армированной системе. [57]