Cтраница 1
Свойства эластомеров при ударно-волновом нагружении изучались сравнительно немного. Между тем, поведение таких материалов в обычных условиях характеризуется рядом важных специфических особенностей [106, 107], такими, как малый модуль сдвига и способность к очень большим обратимым деформациям. Резины и другие эластомеры применяются в различных конструкциях, подвергаемых ударно-волновым воздействиям, поэтому представляет интерес, в какой мере специфика эластомеров проявляется в этих условиях. [1]
Свойства эластомеров определяются химическим строением каучука и составом резиновых смесей. [2]
Свойства эластомеров, полученных на основе этих простых полиэфиров, очень похожи на свойства полиуретанов на основе сложных полиэфиров. [3]
Свойства эластомеров определяются химическим составом, структурой молекул, их разветвленностью, молекулярным составом, а при наличии пространственной молекулярной сетки - ее природой, плотностью и регулярностью. Многообразная зависимость свойств эластомеров от значений структурно-молекулярных параметров осложняется влиянием температуры. [4]
Свойства эластомеров определяются химическим строением каучука и составом резиновых смесей. [5]
Свойства эластомеров при ударно-волновом нагружении изучались сравнительно немного. Между тем, поведение таких материалов в обычных условиях характеризуется рядом важных специфических особенностей [106, 107], такими, как малый модуль сдвига и способность к очень большим обратимым деформациям. Резины и другие эластомеры применяются в различных конструкциях, подвергаемых ударно-волновым воздействиям, поэтому представляет интерес, в какой мере специфика эластомеров проявляется в этих условиях. [6]
Свойства эластомеров используются также в обратных клапанах. [7]
Свойства эластомеров изменяются в большой степени при изменении строения главного компонента - сложного полиэфира. [8]
![]() |
Длина кинетической цепи. [9] |
Ухудшение свойств эластомеров не связано непосредственно с фактом присоединения кислорода; степень деструкции вулканизатов на 1 моль поглощенного кислорода равна 1 только в сильно ингибирован-ных системах, в которых мала длина кинетической цепи ( табп. [10]
Смит, Свойства эластомеров при температуре до 550 С, Rubber World, январь 1959, стр. [11]
Почти все свойства эластомеров, как физические, так и химические, зависят от степени вулканизации. Поэтому в литературе по каучуку, особенно при описании новых полимеров, ингредиентов смесей или методов испытания, приводят опытные данные по влиянию степени вулканизации на свойства резин. [12]
Мс на свойства эластомеров на основе сложных полиэфиров, Это указывает на то, что в эластомерах на основе простых полиэфиров, отвержденных смесью гликоля и триола, межмолекулярные силы не играют такой роли, как в эластомерах на основе сложных полиэфиров. В этом отношении первые более похожи на олефиновые эластомеры. [13]
В многообразии свойств эластомеров можно разобраться только если разделить различные по модификации химической структуры типы каучуков на каучуки общего, многоцелевого и специального назначения. Кроме того, существенное значение имеют вопросы переработки и получения эластомеров. [14]
При рассмотрении свойств эластомеров на основе ароматического ( ТДИ) и алифатического ( ГДИ) диизоцианатов было показано [36], что с ростом содержания уретановых групп температура стеклования возрастает линейно. Различия в поведении систем объясняются несомненным влиянием фениленовых групп, соответственно возрастанием жесткости цепи и снижением ее гибкости. В кристаллизующихся уретановых эластомерах введение ароматических групп снижает самопроизвольную кристаллизацию за счет взаимодействия с близлежащими элементами регулярной структуры. [15]