Cтраница 3
![]() |
Зависимость износа. [31] |
Одним из путей улучшения свойств полиамидов является наполнение их дисперсными и особенно волокнистыми материалами. Волокнистые наполнители в значительно большей степени упрочняют материал, образуя в полимере как бы несущий каркас. [32]
Указанные выше положительные характеристики свойств полиамидов как синтетических полимеров позволили использовать их в качестве конструкционного пластика в аппара-тостроении и, в частности, в киноаппаратостроении. Так, уже в настоящее время в ряде зарубежных киноаппаратов некоторые детали из полиамидов успешно используются вместо металлических. [33]
Свойства полиуретанов близки к свойствам полиамидов, но они уступают им по прочности и термостойкости и превосходят их по водо -, кислотостойкости и электрическим свойствам. Однако их растворимость можно улучшить вводом метоксильных и метилольных групп в диизоциа-нат или сополимеризацией диизоцианатов с двумя или тремя гликолями. Так, сополимер, полученный из 1 4-бутан диизоцианата с 1 4-бутандиолом и 1 6-гександиолом, растворим в хлорированных углеводородах и хорошо смешивается с пластификаторами. [34]
В табл. 32 приведены некоторые свойства полиамидов на основе фосфорсодержащих дикарбоновых кислот и гексаметилендиамина. [35]
Влияние межмолекулярных водородных связей на свойства полиамидов опять-таки четко демонстрируется разницей в свойствах полигексаметиленсебацинамида ( найлон-610) и того же полиамида, у которого 60 % атомов водорода амидных групп замещены на алкильные группы. [36]
Полиуретаны обладают свойствами, аналогичными свойствам полиамидов. [37]
Существуют попытки объяснить различия в свойствах полиамидов, исходя из других точек зрения. Так, Кеннон [274] на основании исследований инфракрасных спектров пришел к выводу, что амидные ( или пептидные) группы ассоциированы благодаря дипольному взаимодействию, а не водородной связи. [38]
Однако наиболее значительные изменения в свойствах полиамидов происходят под действием света. УФ-излучение с длинами волн менее 300 им и при температуре выше 353 К вызывает изменение свойств материала только в присутствии кислорода. [39]
В табл. 4 для сравнения приведены свойства полиамидов как для содержащих в своей цепи фосфор, так и для полиамидов, не содержащих в своей цепи фосфора, но полученных из кислот подобного строения. [40]
В зависимости от химического строения и свойств полиамидов число и последовательность операций на каждой стадии технологического процесса могут несколько изменяться. [41]
![]() |
Зависимость напряжение - деформация для полиамидов. [42] |
Свойства полиуретана в основном близки к свойствам полиамидов. Получать волокна из полиуретана трудно вследствие большой скорости кристаллизации полиуретана и плохой вытягиваемости, поэтому затраты на их изготовление выше, чем полиамидных. Однако такие волокна малогигроскопичны, химически стойки и применяются для производства фильтровальных и парашютных тканей и изоляции. Вырабатываются также пленочные материалы. В зависимости от исходных веществ, применяемых при получении полиуретанов, они могут обладать различными свойствами, быть твердыми, эластичными и даже термореактивными. [43]
Свойства полиуретана в основном близки к свойствам полиамидов. Из полиуретана вырабатывают пленочные материалы и волокна, которые малогигроскопичны и химически стойки. [44]
Урилон имеет свойства, близкие к свойствам полиамида 6.6. и производится в промышленном масштабе. [45]