Cтраница 2
Специфика разрушения полимерных материалов под действием высоких температур определяет способ снижения горючести. Большое влияние на выбор и распространенность того или иного способа оказывает изменение эксплуатационных характеристик в процессе получения огнестойких материалов. [16]
Виды разрушения полимерных материалов могут быть различными в зависимости от способов их получения и условий эксплуатации. Для полимерных покрытий характерны потеря блеска ( начальная стадия разрушения), меление, структурные дефекты, растрескивание и отслаивание; для эластомерных систем, формирующихся на гибких подложках ( тканях, волокнистых основах), - коробление, закручивание и растрескивание. [17]
Зависимость величины износа от продолжительности работы. [18] |
Механизм разрушения полимерных материалов отличается от коррозии металлов и изучен недостаточно. Трудность заключается в том, что коррозионный износ таких материалов начинается не только с поверхности раздела фаз, как у металлов: полимер набухает и быстро растворяется. Эти процессы за счет диффузии распространяются в глубь полимерного материала. [19]
Степень разрушения полимерных материалов определяется увеличением первоначальной массы и объема материала. При этом сильно снижается механическая прочность. [20]
Старение и разрушение полимерных материалов, к большому огорчению технологов и потребителей, происходит во многих случаях гораздо быстрее, чем можно было бы ожидать, исходя из написанного на бумаге идеального химического строения соответствующих лолимерных цепей с правильным чередованием заместителей. Очень часто это обусловливается тем, что большие и на самом деле гораздо более сложно построенные молекулы содержат ослабленные участки, появившиеся в процессе полимеризации или поликонденсации. [21]
Кроме предотвращения разрушения полимерных материалов в процессе их производства и переработки, антиоксиданты добавляются в них и для продления жизни, так как в процессе эксплуатации изделий из пластических масс под влиянием кислорода воздуха и температуры окружающей среды происходит их медленное разрушение - старение, в результате которого пластические массы и кау-чуки теряют свои технические свойства. [22]
Существенное влияние на разрушение полимерных материалов, обусловленное термофлуктуационными процессами разрыва связей, оказывает ультрафиолетовое излучение, непосредственно вызывающее разрывы химических связей полимеров. Ультрафиолетовое излучение значительно увеличивает скорость деформации ползучести и снижает долговечность полимерных материалов, находящихся под нагрузкой. [23]
Независимо от типа разрушения полимерного материала часть его макромолекул реализует способность изменять форму под действием механических сил. Однако относительная доля этих макромолекул или их отрезков в образце существенно зависит от типа разрушения. При хрупком разрушении полимера только в тонком слое на поверхности разрушения происходит изменение конформационного набора макромолекул, скорее всего в результате вынужденноэластической деформации. [24]
Если в процессе разрушения полимерных материалов реализуется высокоэластическая и вынужденно-эластическая деформации, то проявляется иной механизм разрушения, сопровождающийся релаксационными процессами в вершине трещины. В, этом случае наблюдается аномалия температурных характеристик прочности, и зависимость долговечности от температуры будет иметь вид Тр бег, где В - константа, зависящая от температуры, а п - константа, не зависящая от температуры. [25]
Для определения вида разрушения полимерного материала необходимо исследовать зависимость деформации от напряжения. [26]
Применительно к описанию закономерностей разрушения полимерных материалов весьма плодотворной оказалась флуктуа-ционная теория прочности Журкова [6], предложившего уравнение, связывающее длительную прочность материалов с их долговечностью. [27]
Образование микротрещип приводит к разрушению полимерных материалов. [28]
Образование микротрещин приводит к разрушению полимерных материалов. [29]
Образование микротрещшг приводит к разрушению полимерных материалов. [30]