Cтраница 2
Интерес представляют начинающие изготовляться в Советском Союзе провода с дополнительным слоем, который после склеивания и запекания приобретает термореактивные свойства. [16]
Интересно отметить, что даже при введении небольших добавок бутадиен-нитрильного каучука в полихлорвинил, когда смесь еще не приобретает термореактивные свойства, а остается термопластичной, наблюдается облагораживающий эффект. [17]
Увеличение поперечных связей между молекулярными цепями и образование пространственной структуры приводят к тому, что полимер становится нерастворимым и приобретает термореактивные свойства. [18]
Различают липкие ленты с постоянной липкостью, активируемые растворителями или водой, а также липкие в обычных условиях, но приобретающие термореактивные свойства лосле воздействия повышенных температур [ ЮЗ, с. При получении двухсторонних липких лент необходимо дублировать клеевой слой полимерной пленкой или бумагой во избежание слипания ленты при наматывании в рулон. [19]
Ленты на основе слюдинитовой бумаги, пропитанные термореактивными компаундами или лаками, позволяют получить термореактивную изоляцию, отличающуюся более высокими свойствами, чем изоляция из микалент на битумно-масляном лаке, которая не обладает термореактивными свойствами. Повышенное значение электрической прочности, нагревостойкости, срока жизни и механической прочности термореактивной изоляции на основе слюдяных бумаг по сравнению с микалентой позволяет уменьшить толщину корпусной изоляции высоковольтных машин, повысить плотность тока в обмотках, что в свою очередь повышает технический уровень машин. [20]
Ленты на основе слюдинитовой бумаги, пропитанные тер мореактивными компаундами или лаками, позволяют получить термореактивную изоляцию, отличающуюся более высокими свойствами, чем изоляция из микалент на битумно-масляном лаке, которая не обладает термореактивными свойствами. Повышенное значение электрической прочности, нагревостойкости, срока жизни и механической прочности термореактивной изоляции на основе слюдяных бумаг по сравнению с микалентой позволяет уменьшить толщину корпусной изоляции высоковольтных машин, повысить плотность тока в обмотках, что в свою очередь повышает технический уровень машин. [21]
![]() |
Толщина и размеры. [22] |
К этой группе лакоткакей относятся стек-лолакоткаки и резиностеклоткани, поверхность которых с одной или двух сторон покрыта специальным липким составом или же пропитана таким связующим, которое после высыхания обладает липкостью и способностью к самосклеиванию на холоде или при нагревании. Обладая термореактивными свойствами, такое связующее обеспечивает получение из самосклеивающихся сгеклолакотканей и рези-ностеклотканей монолитной многослойной изоляции с высокой; адгезией между слоями. Стеклолакоткани с поверхностным липким слоем образуют изоляцию с более слабым сцеплением отдельных слоев, особенно При повышенной температуре. [23]
Взаимодействие гидроксильной группы одной молекулы фурило-вого спирта с подвижным атомом водорода другой молекулы приводит к образованию линейных цепей, а за счет реакции двойных связей образуются сетчатые структуры. Полученные смолы обладают термореактивными свойствами. [24]
В тех случаях, когда требуется особая гибкость и термореактивные свойства кабельных оболочек, резиновая изоляция еще не может быть заменена пластмассовой. Однако за последние годы появились материалы, обладающие свойством пластмасс и приобретающие термореактивные свойства - это целая область сшитых полимеров и в первую очередь полиэтилена. [25]
ВПС, синтезированные в массе, обладают термореактивной природой и поэтому плохо перерабатываются в изделия. ВПС, полученные эмульсионной полимеризацией, имеют перед ними преимущество, состоящее в том, что термореактивными свойствами наделены только отдельные субмикроскопические частицы. Поэтому латексные ВПС пригодны для изготовления пленочных материалов [ 4, с. Выяснение специфики образования и строения различных типов ВПС, определяющей их свойства и возможные области применения, требуют дальнейших исследований. [26]
Бензолполикарбоновые кислоты используют при производстве полиэфирных и полиамидных смол. Смолы этого типа получают взаимодействием растворимых вво-це бензолополикарбоновых кислот с аминоспиртами, оки -: ями олефинов, полиоксисоединениями и полиаминами. При частичной этерификации они приобретают термореактивные свойства. Эти смолы используют, например, в литейном производстве - добавка их в формовочный со -: тав значительно повышает качество формовок. Этери-фикацией бензолполикарбоновых кислот с одноатомными или полиатомными спиртами получают смолы, пригодные для покрытия металлических поверхностей. В смеси с меламино-формальдегидньши смолами они образуют пленки повышенной твердости. [27]
По своему строению и способу получения они сходны с полиэфирами. Полиамидные полимеры представляют собой твердые, высокоплавкие вещества с микрокристаллической структурой и термореактивными свойствами. [28]
Карбонизацией пеноматериалов в промышленных обжиговых печах получают пенококсы ВК-900 и ВК-20-900. При необходимости пенококсы могут быть обработаны при более высоких температурах ( до 2600 С), но такая обработка ухудшает механические свойства материалов и потому в производстве не принята. Результаты поиске -, вых работ [ 112, ИЗ ] показали, что полимеры из цепочек макромолекул без поперечных связей ( линейные термопластичные полимеры, например полистирол, поливинил-хлорид) или с небольшим их числом ( полимеры со слабо выраженными термореактивными свойствами, например полиуретаны, эпоксидные смолы) при пиролизе практически полностью деструктируются, давая небольшой коксовый остаток, а полимеры с пространственным строением макромолекул ( сетчатой структурой), отличающиеся жесткой структурой с большим числом поперечных связей ( пенофенопласты, кремнийорганические пены и их модификации), дают достаточно высокий выход коксового остатка [ - 55 % ( масс.) ] 1, превращаясь в пенококсы. [29]
Полиамиды - термопласты, но могут быть модифицированы другими полимерами и после этого становятся реактопластами. Такие соединения сочетают многие ценные свойства, присущие обоим типам полимеров: прочность, твердость, клейкость, эластичность малую усадку и способность отверждаться при комнатной температуре. Полиамиды, модифицированные феноло-альдегидными смолами, образуют термореактивные подукты, пригодные для применения в качестве покрытий и клеев. Феноло-формальдегидные смолы придают этим продуктам химическую стойкость. Термореактивные свойства приобретаются полиамидами при модификации их диакрилатами, формальдегидом и другими соединениями, способными создавать поперечные связи, сшивающие полиамиды. [30]