Cтраница 3
Происходящие при термической обработке изменение структуры волокон и протекание релаксационных процессов вызывают изменение физико-механических показателей волокон, зависящее от свойства свежесформованного волокна и условий термической обработки. [31]
Резины подразделяются на четыре группы стойкости: по изменению массы ДМ и коэффициента изменения физико-механических показателей / Си после выдержки резин в агрессивной среде в течение 72 ч при температурах от 70 до 150 С. [32]
Основными показателями стабильности полимерных материалов при контакте с лекарственным препаратом являются: степень набухания, изменение физико-механических показателей и химическое взаимодействие. [33]
Рассмотренный экстраполяционный метод основывается на использовании температурных интенсифицирующих нагрузок, ускоряющих процесс старения материала, связанный с изменением определенных физико-механических показателей материала под влиянием внешних факторов. [34]
Такой пластификатор может лишь нарушить контакты между надмолекулярными структурными образованиями, повысив этим их подвижность, что приводит к изменению физико-механических показателей пластифицированного полимера. [35]
На рис. 2 представлены кривые изменения степени кристалличности в зависимости от срока старения для литьевых лопаток и прессованных пластин. Изменение физико-механических показателей согласуется с изменением степени кристалличности полимера при старении; в начальный период старения увеличивается предел прочности при растяжении и несколько уменьшается относительное удлинение; в конце срока старения, при разрушении образцов, все эти показатели резко падают. Однако зависимость, представленная на рис. 2, не является универсальной. [36]
Как видно из табл. 3, в результате контакта пентапласта с аэрозольными препаратами происходит незначительное увеличение твердости без существенного изменения удельной ударной вязкости. Такое изменение физико-механических показателей выгодно отличает пентапласт от других полимеров, например, полиэтилена полипропилена, полиамида, у которых контакт с аэрозольными препаратами даже при незначительном набухании значительно уменьшает твердость и удельную ударную вязкость. [37]
Разработан метод оценки степени вулканизации резин по показателю микротвердости, определенному на приборе МТР-1. Изменение микротвердости резин в процессе вулканизации хорошо согласуется с изменением других физико-механических показателей. Кинетические кривые, полученные методом определения микротвердости и на вулкаметре Байера, идентичны. Имеется возможность определения степени вулканизации резины как на стандартных образцах, так и на деталях различных размеров и конфигурации. [38]
Процесс формирования покрытий контролировали методом экстракции по выходу гель-фракции, методом ИК-спектроскошш по изменению интенсивности характеристической полосы поглощения группы - СН2 - С в области 1660 - 1640 см-1, а также путем изучения кинетики изменения физико-механических показателей на различных этапах отверждения покрытий. [39]
Невулканизованные пленки из жидкого наирита НТ по химической устойчивости практически не отличаются от вулканизованных. И те и другие по устойчивости превосходят пленки из жидкого дисперсного наирита. Наименьшей химической устойчивостью, если судить по изменению физико-механических показателей, обладают пленки из жидкого масляного наирита. Однако, как видно из табл. 19, в сочетании с хлорнаиритовым грунтом и маслонаполненные наиритовые покрытия обеспечивают удовлетворительную антикоррозионную защиту стали от агрессивных сред. [40]
![]() |
Сравнение физико-механических свойств вулканизатов неопрена и других эластомеров. [41] |
При низких температурах вулканизаты хайпалона затвердевают довольно быстро. Применение эфиров в качестве пластификаторов существенно понижает температуру хрупкости. Однако ее можно уменьшить путем последующей вулканизации горячим воздухом в котле при 150 в течение 12 - 24 час. Вулканизаты хайпалона обладают исключительной стойкостью при многократном изгибе и не растрескиваются при действии озона. Образцы при испытании на машине Де Маттиа выдерживают без разрушения более 10 млн. циклов. По эластичности хайпалон подобенGR - S и несколько уступает натуральному каучуку и неопрену. По стойкости против атмосферных воздействий хайпалон превосходит все остальные полимеры, включая неопрен. Образцы хайпалона, подвергшиеся выдержке в атмосферных условиях в течение 2 5 лет во Флориде, не обнаружили какого-либо изменения физико-механических показателей или внешнего вида. Образцы хайпалона не растрескиваются при любой концентрации озона. Уплотнения для приборов и устройств, предназначенных для работы с озоном, изготовляются в настоящее время в США из хайпалона. Стойкость хайпалона против действия химикалий настолько велика, что он выдерживает без разрушения испытания в кислородной бомбе. [42]