Cтраница 1
Старение полипропилена хорошо описывается по изменению относительного удлинения при разрыве. [1]
Под воздействием тепла и света происходит процесс старения полипропилена, аналогично процессу старения полиэтилена. [2]
![]() |
Изменение прочности полипропилена при его старении в 40 % - ной азотной кислоте. [3] |
Приведенные данные свидетельствуют о том, что скорость старения полипропилена в азотной кислоте значительно выше, чем в серной. [4]
Приведены химические и электрические свойства, а также данные по старению полипропилена и волокон из него. [5]
В связи с тем, что для стабилизации полимеров рекомендованы различные сульфиды, необходимо было установить влияние серы на эффективность действия таких соединений против старения полипропилена. В данной работе для исследования было использовано два сульфида, из которых один имеет подвижный водород в алкильном радикале, а другой не имеет его. Данные таблицы 1 показывают, что сера способна несколько повысить светостабилизирующее действие алкилфенола при отсутствии в нем подвижного водорода. [6]
В этом и заключается повышенная склонность полипропилена к старению. Старение полипропилена протекает с резким ухудшением механических характеристик, поэтому в промышленности он применяется только в стабилизированном виде. [7]
Применяется для защиты от старения полипропилена, полиэтилена, пленок и волокон из полиолефинов, сополимера этилена и пропилена и тройного сополимера на их основе, поливинилхлорида, полиэфиров, полистирола и различных сополимеров стирола. [8]
Вследствие наличия третичных углеродных атомов полипропилен более чувствителен к действию кислорода, особенно при повышенных температурах. Этим и объясняется значительно большая склонность полипропилена к старению по сравнению с полиэтиленом. Старение полипропилена протекает с более высокими скоростями и сопровождается резким ухудшением его механических свойств. Поэтому полипропилен применяется только в стабилизированном виде. Стабилизаторы предохраняют полипропилен от разрушения как в процессе переработки, так и во время эксплуатации. Полипропилен меньше, чем полиэтилен, подвержен растрескиванию под воздействием агрессивных сред. Он успешно выдерживает стандартные испытания на растрескивание под напряжением, проводимые в самых разнообразных средах. [9]
Вследствие наличия третичных углеродных атомов полипропилен более чувствителен к действию кислорода, особенно при повышенных температурах. Этим и объясняется значительно большая склонность полипропилена к етарению по сравнению с полиэтиленом или сополимерами. Старение полипропилена протекает с более высокими скоростями и сопровождается резким ухудшением его механических свойств. Поэтому в процессе переработки полипропилена обязательно добавление стабилизаторов. Стабилизаторы предохраняют полипропилен от разрушения как в процессе переработки, так и во время эксплуатации. Полипропилен меньше, чем полиэтилен, подвержен растрескиванию под воздействием агрессивных сред. Он успешно выдерживает стандартные испытания на растрескивание под напряжением, проводимые в самых разнообразных средах. [10]
В присутствии противо-окислителя при нагревании полипропилена до 250 - 300 не происходит его термической деструкции и ухудшения механических свойств. Защищенные от действия прямых солнечных лучей изделия из нестабилизованного полипропилена сохраняются бен изменений в течение двух лет, тогда как на прямом солнечном свету такие изделия становятся хрупкими и полимер утрачивает растворимость по истечении нескольких месяцев. Процесс старения полипропилена под воздействием тепла и света аналогичен процессу старения полиэтилена: вначале преобладают процессы деструкции ( разрыв молекул по местам окисления) и длина цепей полимера уменьшается, затем начинают развиваться процессы сшивания полимерных молекул, приводящие к полной потере эластических и пластических свойств полипропилена. Совместное действие противоокислителей и отражателей ультрафиолетовых лучей задерживает окисление полипропилена. [11]
Способы получения полипропилена и изготовления изделий из него аналогичны способам производства изделий из полиэтилена. Полипропилен обладает - более высокой механической прочностью и теплостойкостью по сравнению с полиэтиленом. Большим преимуществом является его низкая водо - и газопроницаемость. Старение полипропилена замедляют введением в него тех же стабилизаторов, что и в полиэтилен. [12]