Cтраница 1
Свойства пенопластов очень разнообразны: одни обладают твердостью, как стекло, другие - эластичностью, подобной резине. Все пенопласты хорошо поддаются механической обработке столярным инструментом, легко прессуются в нагретом состоянии в изделия сложной формы и склеиваются. Обычно пенопласты применяют в качестве заполнителя между двумя обшивками в целях повышения жесткости и прочности конструкции, а также как тепло - и звукоизоляционный материал. [1]
Свойства пенопластов определяются их структурой. В отличие от других пенопластов температура и влажность оказывают незначительное влияние на прочностные показатели пенофенопла-стов. [2]
Свойства пенопластов определяются совокупностью показателей свойств исходного полимера, а также свойствами, обусловленными наличием газовой фазы в полимере, и характером распределения ее в полимерной матрице. Такие показатели пенопластов, как термостабильность, огне - и химическая стойкость, предопределяются главным образом природой полимерной основы. [3]
Свойства пенопластов определяются степенью вспенивания, строением ячеек и химической природой полимера - Наибольшее распространение в качестве фильтрующего материала получил среднепористый пенополиуретан. Он устойчив к воздействию смазочных масел и бензина, не гигроскопичен. С целью использования в воздушных фильтрах пенополиуретан подвергают специальной обработке, направленной на разрушение перегородок, образующих поры. Получаемый в результате обработки материал отличается однородной структурой, толщина нитевидных элементов материала составляет около 50 мкм, а расстояние между ними - примерно 300 мкм. [4]
Определяющей свойства пенопласта является природа материала, из которого он получен. Пенополистирол, пенополивииилхлорид и другие пенопласты на основе термопластичных полимеров при нагревании свыше 60 - 100 С изменяют свою структуру и теплофизические свойства. Пенопласты из полиуретановых композиций сохраняют эластичность при обеспечении ограниченного воздействия кислорода воздуха и света, при горении или термодеструкции пенополиуретаны выделяют цианистый водород. Пенокарбамиды характеризуются низкой водостойкостью. [5]
Многие свойства пенопластов объясняются особенностью их структурного строения, а именно, наличием двух фаз ( твердой и газообразной), что придает им малую плотность, относительно высокую удельную прочность, высокие тепло - и звукоизоляционные, а также демпфирующие свойства. [6]
Как изменяются свойства пенопластов с изменением р и состава композиции. [7]
Структуру и свойства пенопластов на основе ПВХ и СКН в значительной мере определяют методы вспенивания, а также кинетика разложения газообразователя и кинетика вулканизации СКН. Для достижения синхронности процесса газовыделения и нарастания вязкости вспениваемой композиции при сохранении изолированной структуры ячеек необходим тщательный подбор вулканизирующих и газообразующих систем. [8]
На такие свойства пенопласта, как модуль упругости при растяжении, удлинение и мягкость, влияет изменение степени сшивания, тогда как на усадку при сжатии степень сшивания при молекулярном весе, приходящемся на узел разветвления, в пределах 1 500 - 15 000, по-видимому, не оказывает никакого влияния10 - за. Результаты опытов, приведенные здесь, еще раз подтверждают, что усадка при сжатии не зависит от степени сшивания полимера, по крайней мере до тех пор, пока в нем имеется умеренное количество поперечных связей. [9]
![]() |
Схема процесса производства плиточного пенопласта ПВХ-1. [10] |
Основные показатели свойств пенопластов приведены ниже. [11]
Особенно ценны такие свойства пенопластов, как чрезвычайно малая кажущаяся плотность, высокая плавучесть, водостойкость, стойкость к действию топлив и масел, высокие показатели адгезионных и теплоизоляционных свойств. Пенопласты с такими свойствами с успехом могут применяться в судостроении. [12]
Специфика получения и свойств интегральных пенопластов требует, однако, отдельного рассмотрения. [13]
В табл. 102 приведены свойства пенопластов, полученных из полимерного глицидного эфира глицерина [ из 1 моля глицерина и 3 молей эпихлоргидрина по пат. [14]
Известно, что анизотропия свойств пенопластов на основе термореактивных полимеров проявляется гораздо более явно, чем в случае термопластичных полимеров. Фенольные пенопласты в этом смысле не представляют исключения - это материалы с ярко выраженной анизотропией макроскопических свойств, обусловленной вытянутой формой ячеек и различной степенью упорядоченности надмолекулярной физической структуры стенок ячеек в зависимости от направления вспенивания. [15]