Cтраница 1
![]() |
Значения коэффициентов в формуле для определения допуска на обработку при точении.| Достижимые классы точности при механической обработке термопластов и реактопластов. [1] |
Механические свойства полимеров - комплекс свойств, определяющих механич. [2]
Механические свойства полимера и их химическая стабильность сильно зависят от способа гидролиза и чистоты мономера. При получении жидких полимеров ( R / Si2) гидролиз в большинстве случаев проводят без растворителя, для термореактивных полимеров растворитель необходим, ибо иначе при более низких соотношениях R / Si продукт желатинизируется. [3]
![]() |
Значения коэффициентов в формуле для определения допуска на обработку при точении.| Достижимые классы точности при механической обработке термопластов и реактопластов. [4] |
Механические свойства полимеров - комплекс свойств, определяющих механич. [5]
![]() |
Типичные деформационно-прочностные характеристики основных полимерных материалов. [6] |
Механические свойства полимера изменяются в широких пределах в зависимости от степени кристалличности, числа поперечных связей, 7ст И Гид. [7]
Механические свойства полимеров часто описываются как деформации тел, состоящих из полимерных молекул. [8]
Механические свойства полимеров, в том числе полиолефинов, изменяются в очень широких пределах. Если рассматривать свойства только при комнатной температуре, то они различны в зависимости от молекулярной массы, температуры стеклования и кристалличности полимера. Если проанализировать механические свойства кристаллических термопластов, линейных и сшитых эластомеров, то вполне очевидно, что каждая из этих групп полимеров имеет свои особенности. Свойства изделий из полимерных материалов отличаются от свойств исходных изотропных полимеров тем, что, как правило, свойства изделий неодинаковы в различных направлениях. Нити имеют наибольший модуль в направлении растяжения, пленки - в плоскости поверхности, что положение в значительной степени связано с ориентацией полимерных цепей. [9]
![]() |
Виды материалов на основе различных полимеров. [10] |
Механические свойства полимера изменяются в широких пределах в зависимости от степени кристалличности, числа поперечных связей, Гст и Гпл. Высокой прочностью и низкими удлинениями характеризуются полимеры с высокой степенью кристалличности, большим числом поперечных связей или высокой температурой стеклования. Наоборот, полимеры с низкой степенью кристалличности или сшивания и низкими Гст имеют высокие удлинения и низкую прочность. Температурный предел работоспособности полимера определяется его температурами плавления и ( или) стеклования; аморфный полимер теряет прочность выше 7 ст, а кристаллический полимер - выше ТПЛ. [11]
Механические свойства полимеров как бы сочетают в себе свойства твердого и жидкого тела. [12]
![]() |
Текучесть полимеров в различных температурных условиях.| Влияние степени полимеризации на временное сопротивление на разрыв о в. [13] |
Механические свойства полимеров изменяются при производстве пластических масс, особенно текстолитов и стеклотекстолитов. Введение пластификаторов сильно снижает прочность и увеличивает пластичность; с другой стороны, пластификаторы помогают полимерам распределяться тонкими слоями между частицами ( волокнами) наполнителя и после отверждения, происходящего одновременно с удалением значительной части пластификатора ( выпотевание за счет резкого понижения растворимости полимера), прочность значительно возрастает, приближаясь к прочности металлических материалов, а иногда и превосходя ее. [14]
Механические свойства полимеров в этих состояниях существенно отличны. В стеклообразном состоянии они хрупки и оказывают высокое сопротивление деформации, в высокоэластичном состоянии они отличаются значительной способностью к растяжению и другим деформациям, в вязкотекучем состоянии полимеры текут как вязкие жидкости. [15]