Cтраница 3
В условиях эксплуатации резиновых изделий чисто озонное старение происходит сравнительно редко, обычно оно осложняется одновременным действием солнечного света. [31]
ТУ-изопропил-Ж - фенил-ге-фенилен-диамин в процессе озонного старения г мс-полибутадиена не только расходуются на реакцию с озоном, но и реагируют с полимером, о чем свидетельствует увеличение содержания неэкстрагируемого азота в образцах после старения. [32]
Тройные сополимеры обладают хорошей стойкостью к тепловому и озонному старению, что объясняется отсутствием двойных связей в основной цепи. Погодостойкость их идентична по-годостойкости хлор сульфированного полиэтилена. Введение углеводородных и парафиновых масел способствует увеличению продолжительности службы резин в условиях атмосферного воздействия. По морозостойкости и динамическим свойствам сополимеры занимают промежуточное положение между натуральным и бутадиен-стирольным каучуками. Резины из этого сопо-лимера не кристаллизуются при низкой температуре и сохраняют хорошую эластичность. Для получения теплостойких резин из данного каучука необходимо при вулканизации уменьшить количество серы по сравнению с резинами общего назначения. [33]
Пиримидинтионы обеспечивают повышенную стойкость резин к световому и озонному старению. [34]
Испытания на светоозонное старение проводят аналогично испытаниям на озонное старение. Такие испытания позволяют получать в результате экстраполяции данные, соответствующие естественному атмосферному старению резин в течение суток в летние месяцы. Для количественного сопоставления результатов ускоренных и атмосферных испытаний необходимо учесть старение в ночное время и нелетние месяцы. В результате двух серий испытаний ( без освещения и с освещением) получают зависимость времени старения от концентрации озона. [35]
Защищает резины на основе натурального и синтетических каучуков от термоокислительного и озонного старения, разрушения при многократных деформациях. В значительно меньшей степени, чем М - изопррпшьМ - фенилфениленди-амин-1 4, вымывается из резин водой. Применяется для производства резинотехнических изделий и обуви. [36]
Защищает резины на основе синтетических каучуков общего назначения от термоокислительного и озонного старения; пассивирует действие металлов переменной валентности. [37]
Это обусловливает специфические свойства этиленпропиде-нового каучука: стойкость к тепловому, окислительному и озонному старению, к действию агрессивных сред. Он обладает хорошими диэлектрическими свойствами, благодаря чему широкс применяется в качестве изоляционного материала в кабельной и электротехнической промышленности. Этиленпропиленовый каучук превосходит другие синтетические каучуки по износостойкости, сопротивлению разрастанию трещин и стойкости при повышенных температурах. [38]
![]() |
Изменение содержания стабилизатора диафена ФП в покровных резинах грузовых шин в процессе эксплуатации. [39] |
Одной из важнейших функций стабилизаторов шинных резин является защита от озонного старения. Механизм анти-озонантного действия аминных стабилизаторов основан на их миграции на поверхностный слой пневматических шин с последующим взаимодействием с молекулами озона, способными десгруктировать макромолекулы каучука. [40]
Применяют комбинированную защиту резин, сочетая добавки восков и ингибиторов озонного старения. Они совместно мигрируют к поверхности резин в условиях эксплуатации, обеспечивая защиту от старения и механических факторов. [41]
Одним из эффективных методов стабилизации, защищающих резиновые изделия от озонного старения, является ингиби-рование химического взаимодействия озона с полимерами путем введения в рецепты резиновых смесей специфических химических соединений - антиозонантов. [42]
Недавно в работе ( 19) были показаны основные принципы озонного старения и защиты резин. [43]
Защищает резины на основе натурального, бутадиен-стирольных и хлоро-преновых каучуков от термоокислительного и озонного старения. [44]
Защищает резины на основе бутадиен-стирольных, бутадиеновых и натурального каучуков от термоокислительного и озонного старения. [45]