Cтраница 1
Создание полимерных материалов привело к производству специализированных соединений, которые обладают смешанными характеристиками и свойствами термопластичных и термореактивных материалов. [1]
При создании полимерных материалов с заданным химическим строением и физической структурой особое значение имеет получение армированных пластиков и наполненных полимеров, в которых процессы полимеризации и одновременно структурообразования протекают в присутствии сильно развитой поверхности волокнистого или дисперсного наполнителя. [2]
При создании полимерных материалов с наперед заданными свойствами одним из основных методов модификации полимеров является введение в полимер различных порошковых наполнителей. [3]
![]() |
Работа разрушения, производимая падающим грузом. в сравнении с работой деформации ( площадь под кривой нагрузка - удлинение при скорости деформации 8 4 мм / с ( по Эвансу и др. для раз. [4] |
Работы по созданию полимерных материалов с высокой ударной прочностью были направлены на получение термопластов, модифицированных каучуком. Например, ударопрочный полистирол представляет собой термопласт, в котором каучук диспергирован в виде мелких частиц различной формы. [5]
Чрезвычайно перспективным является создание физиологически активных полимерных материалов, обладающих направленным биологическим действием. Началом этих исследований является разработка полимерных пролонгаторов для лекарственных препаратов. [6]
Перспективными направлениями в создании полимерных материалов являются фотохимические превращения, которые позволяют с минимальной энергоемкостью получать полимеры с высокими эксплуатационными характеристиками. Большое внимание в настоящее время уделяется композиционным материалам, обладающим уникальными свойствами, которые обеспечиваются физико-химическими взаимодействиями между полимерной матрицей и наполнителем. Важной областью полимерной химии являются водорастворимые полимеры, обладающие специфическими свойствами и имеющие широкие перспективы практического использования. [7]
Развитие современной техники выдвигает задачу создания полимерных материалов, обладающих лучшими электроизоляционными, полупроводниковыми и магнитными свойствами, чем у известных полимеров. [8]
Рассмотрим лишь самые общие принципы создания полимерных материалов на основе различных полиоксипропиленовых олиго-меров. [9]
Надо более фундаментально решить задачу создания негорючих полимерных материалов, крайне необходимых для машиностроительных отраслей промышленности и ряда других отраслей, а также для строительной индустрии. [10]
К приоритетным направлениям относится проблема создания высоконаполненных полимерных материалов, позволяющих экономить органическое сырье; высокопрочных полимеров, расход которых в изделиях можно уменьшить за счет более высокой прочности. [11]
В связи с потребностями промышленности в создании полимерных материалов ( каучуки, пластики, волокна) со все расширяющимся комплексом полезных свойств наука о высокомолекулярных соединениях последние полтора - два десятилетия развивается во все ускоряющемся темпе. [12]
Весьма широкие перспективы для лечебной практики открывает создание полимерных материалов специального медицинского назначения, проявляющих разнообразную биологическую активность и в том числе предотвращающих возникновение инфекций. [13]
Пластификаторы применяются для модификации полимеров с целью создания полимерных материалов с комплексом необходимых технологических свойств и облегчения переработки пластифицированных полимеров в изделия. При введении пластификаторов помимо увеличения эластичности улучшаются и другие свойства пластифицированных материалов: морозостойкость, огнестойкость, стойкость к действию ультрафиолетовых лучей. [14]
Рассмотрены перспективы развития и использования данного метода для создания новых композитных полимерных материалов, обладающих рядом ценных свойств и изделий из них. [15]