Cтраница 3
Структура нроиз-ва СК в СССР характеризуется постоянным увеличением доли стереорегуля рных каучуков ( см. табл. 1), особенно изопреновых, и-рые полноценно заменяют НК в произ-ве большинства резиновых изделий, а при использовании вместо бутадиеп-стироль-ного каучука ( напр. Несмотря на то, что стереорогулярные каучуки дороже, чем др. СК общего назначения, тенденция увеличения их выпуска сохранится, по-видимому, и в последующие годы, поскольку дополнительные затраты на синтез каучуков перекрываются экономией, получаемой в результате удлинения сроков эксплуатации изделий и уменьшения расходов валюты на закупку НК. [31]
![]() |
Структура производства синтетических каучуков в СССР ( в %. [32] |
Структура произ-ва СК в СССР характеризуется постоянным увеличением доли стереорегулярных каучуков ( см. табл. 1), особенно изопреновых, к-рые полноценно заменяют НК в произ-ве большинства резиновых изделий, а при использовании вместо бутадиен-стироль-ного каучука ( напр. Несмотря на то, что Стереорегулярные каучуки дороже, чем др. СК общего назначения, тенденция увеличения их выпуска сохранится, по-видимому, и в последующие годы, поскольку дополнительные затраты на синтез каучуков перекрываются экономией, получаемой в результате удлинения сроков эксплуатации изделий и уменьшения расходов валюты на закупку НК. [33]
Термо - и светостабилизаторы вводят в полиамиды для придания им стойкости против термо - и светостарения. В качестве стабилизаторов применяют антиокси-данты из класса ароматических диаминов и синергические смеси соединений меди с иодидом калия. Введение стабилизаторов удлиняет сроки эксплуатации изделий из полиамидов, способствуя сохранению исходных значений механической прочности. [34]
![]() |
Зависимость напряжения в резине от деформации при растяжении. [35] |
В массивных изделиях, когда теплоот-вод от внутренних участков затруднен из-за невысокой теплопроводности резины, ее температура повышается на 100 С и более. Гистерезисный разогрев резины сопровождается снижением ее прочности и усилением окислительного старения. Как следствие, сокращается срок эксплуатации изделий, а в некоторых случаях возможно и их разрушение. [36]
В последние годы для стабилизации смазочных масел и полимерных материалов нашли широкое применение снесевые композиции, так как их эффективность значительно превосходит эффективность отдельно взятых стабилизаторов. Использование эффекта синергизма позволяет значительно увеличить срок эксплуатации изделий из полимеров и совратить расход антиоксидантов. [37]
Иногда предпринимаются попытки проверить стойкость материалов при низких температурах, например, при 200 F. В условиях нагрузки, образующейся под воздействием горячей воды, возникает множество новых факторов, которые могут отрицательно влиять на долговечность пластиковых труб. Вот почему необходимо планировать долгосрочные испытания не только с учетом всех параметров, которые могут повлиять на срок эксплуатации изделия, но и с учетом различных комбинаций этих параметров. [38]
Ракетный двигатель работает несколько минут, авиационный - несколько сотен или тысяч часов, а паропровод или стационарная турбина - 10 лет. Как правило, чем короче срок службы сварной конструкции, тем выше рабочие температуры, и, наоборот, чем длиннее срок эксплуатации изделия, тем относительно ниже рабочая температура. [39]
При получении НК следует проверять. Он должен быть чистым, свежим и иметь светлый цвет. Высокое содержание грязи или примесей приведет к плохой устойчивости к изгибам и низкому сопротивлению разрыву, темный каучук приводит к отклонениям от желаемого цвета изделия, а старый каучук снизит срок эксплуатации изделия. [40]
Материал сохраняет эластичность в интервале температур от - 15 до 100 С ( от - 15 до 60 С в случае добавки трихлорэтил-фосфата), он негигроскопичен, стоек к действию бензина и смазочных масел. Если не менее 95 % гидроксилышх групп связаны изо-цианатом ( коэффициент пены не ниже 95), то такой поропласт тропикостоек. Коэффициент пены не ниже 95 гарантируется заводом-изготовителем и поропласту дается соответствующая маркировка. Добавка трихлорэтилфосфата повышает чувствительность полиуретанового поропласта к действию тепла и влаги, в результате чего срок эксплуатации изделий из такого материала должен быть меньше, чем у изделий из обычного эластичного материала. [41]
![]() |
Положения значений молекулярных масс полимера, определенных различными методами, на кривой распределения по молекулярным массам фракций. [42] |
Синтетические полимеры также содержат в своей структуре активные центры, способные к химическим взаимодействиям. Изучение химических реакций полимеров имеет в виду две важные, но различные цели. Во-первых, оно открывает пути направленного изменения свойств природных или синтетических полимеров для получения ценного материала с заданными свойствами - так называемой модификации свойств известных и доступных природных или промышленных полимеров. Во-вторых, изучение реакций полимеров позволяет найти пути сохранения и стабилизации свойств полимера, которые могут изменяться в нежелательную сторону в результате воздействия тепла, света, воздуха и разных химических веществ, в контакте с которыми находится изделие из полимера. Так, например, защита от тештовых и окислительных воздействий позволяет резко удлинить сроки эксплуатации изделий из полимеров. [43]
![]() |
Положения значений молекулярных масс полимера, определенных различными методами, на кривой распределения по молекулярным массам фракций. [44] |
Поскольку все эти полимеры являются органическими соединениями и содержат различные активные функциональные группы в макромо-лекулярных цепях ( ОН, NH, СО, двойная связь и др.), то естественно ожидать, что им свойственны те же реакции, что и соответствующим органическим соединениям. Синтетические полимеры также содержат в своей структуре активные центры, способные к химическим взаимодействиям. Изучение химических реакций полимеров имеет в виду две важные, но различные цели. Во-первых, оно открывает пути направленного изменения свойств природных или синтетических полимеров для получения ценного материала с заданными свойствами - так называемой модификации свойств известных и доступных природных или промышленных полимеров. Во-вторых, изучение реакций полимеров позволяет найти пути сохранения и стабилизации свойств полимера, которые могут изменяться в нежелательную сторону в результате воздействия тепла, света, воздуха и разных химических веществ, в контакте с которыми находится изделие из полимера. Так, например, защита от тепловых и окислительных воздействий позволяет резко удлинить сроки эксплуатации изделий из полимеров. [45]