Cтраница 1
Способность полиэтилена к переработке самыми разнообразными методами может быть реализована и при производстве модифицируемых облучением изделий. Особый интерес представляет изготовление крупногабаритных толстостенных монолитных изделий новыми методами, открывающими широкие возможности для более эффективного применения облученного полиэтилена в технике. К таким новым методам формообразования изделий из полиэтилена следует отнести вакуумное спекание [537], а также центробежное литье [538] i порошкообразного или гранулированного полимера. [1]
![]() |
Изменение текучести с увеличением времени выдерживания в нагревательном цилиндре. [2] |
Способность полиэтилена выдерживать длительное нагревание без увеличения текучести используется редко. Полипропилен в этом отношении аналогичен скорее полистиролу или ацетилцеллюлозе. [3]
Способность полиэтилена к кристаллизации, несмотря на малую величину межмолекулярных сил притяжения, объясняется высокой симметричностью его макроцепи. Естественно, что участки цепей, между которыми действуют силы кристаллической решетки, уже не способны к вращению, он жестко скреплены и составляют основной каркас полимера. [4]
Способность полиэтилена быстро кристаллизоваться, вероятно, связана с известной простотой строения его цепей и отсутствием затруднений их упаковки в элементарной ячейке. [5]
Способность полиэтилена к кристаллизации, несмотря на малую величину межмолекулярных сил притяжения, объясняется высокой симметричностью его макроцепи. Естественно, что участки цепей, между которыми действуют силы кристаллической решетки, уже не способны к вращению, они жестко скреплены и составляют основной каркас полимера. [6]
Способность полиэтилена к окислению в значительной мере зависит от степени разветвленное макромолекул, что связано с большей легкостью отрыва водорода от третичных углеродных атомов по сравнению с метиленовыми группами. Однако малоразветвленный полиэтилен низкого давления в определенных условиях способен к достаточно глубокому окислению. [7]
![]() |
Проницаемость полиэтилена к газам при температуре 30 С. [8] |
Способность полиэтиленов меньшей плотности давать в обычных условиях более прозрачные пленки имеет большое значение для использования его как упаковочного материала. [9]
![]() |
Зависимость раство - молекулярный вес полиэтилена римости ( в кипящем о-ксилоле ( 19. [10] |
Поскольку молекулярный вес в большой мере определяет способность полиэтилена сопротивляться воздействию напряжений и окружающей среды [161], радиационно-химическое сшивание, так же как и другие методы сшивания, является одним из наиболее эффективных способов повышения стойкости к растрескиванию полиэтилена. [11]
Способность материала к восстановлению исходной формы зависит от приложенных усилий и возрастает пропорционально их увеличению. С повышением плотности полиэтилена, дозы излучения и температуры при деформировании способность полиэтилена к восстановлению деформации также возрастает. Эффект памяти проявляется при приложении различных напряжений: растягивающих, сжимающих, изгибающих, скручивающих. В зависимости от характера зафиксированной охлаждением деформации наблюдается и соответствующая реакция облученного полиэтилена после его нагревания. [12]
Мономеры ( различные ди - и триаллильные соединения, а также полифункциональные акрилаты) вводят в полиэтиленовую матрицу, используя способность полиэтилена набухать в этих соединениях. В равновесных условиях с полиэтиленом совмещается от 1 до 13 % мономеров. [13]
Пожар может быстро распространиться в машинный зал, в распределительные устройства, помещения релейной защиты и на щиты управления. Особенностью развития пожаров в вертикальных кабельных тоннелях является то, что использование на первых станциях в кабельных потоках контрольных кабелей с полиэтиленовой горючей изоляцией ( типов РК, КПЭТИ, ТПВ) приводит к распространению горения не только снизу вверх, но и сверху вниз, что объясняется способностью полиэтилена образовывать горящий плав, стекающий вниз. [14]
Структура поликристаллических полимеров, представляющая собой переходную между этими двумя полюсами, в основном непериодическая; в нее входит большее или меньшее количество кристаллитов размером не более 10 - 2 мкм. К ним относится, в частности, такой полимер как целлюлоза. Способность полиэтилена образовать монокристаллы связана с тем, что это линейный гомополимер. Линейные стереорегулярные полимеры также могут находиться в явно выраженном кристаллическом состоянии. [15]