Cтраница 2
На рис. VII.15 приведены данные, характеризующие изменение адгезионной прочности в зависимости от толщины некоторых пленок на основе перхлорвиниловой смолы и других материалов. С увеличением толщины пленок от 10 до 80 мкм для первых трех пленок ( кривые 1 - 3) наблюдается монотонное увеличение адгезионной прочности. Для пленки полиметилметакрилата ( кривая 4) и лака № 964 ( кривая 5) обнаружена максимальная адгезионная прочность при толщине пленки, равной примерно 50 мкм. [16]
Итак, при помещении прилипшей пленки в жидкую среду происходит изменение адгезионной прочности по сравнению с воздушной средой. В рассмотренных нами случаях наблюдается снижение адгезионной прочности. Однако в некоторых случаях имеет места рост адгезионной прочности при помещении прилипшей пленки в жидкую среду. Это может быть вызвано химическим взаимодействием между контактирующими телами, которое инициируется жидкой средой. [17]
Для определения механизма воздействия жидкости на прилипшую пленку необходимо проследить за изменением адгезионной прочности в зависимости от времени контакта жидкой среды с прилипшей пленкой. [18]
При силе тока менее 0 3 мА происходит довольно слабый коронный разряд, краевой угол практически не изменяется, что свидетельствует об отсутствии процесса модификации поверхности и изменения адгезионной прочности. При этом происходит заметное улучшение смачивания и рост адгезионной прочности. [19]
Тем не менее можно говорить, что изменение Rs сэндвичевых систем, контактирующих с агрессивными средами, описывается монотонно убывающей кривой ( рис. 7.15), характер которой аналогичен кинетическим кривым изменения адгезионной прочности. [21]
Таким образом, диффузия является одной из причин увеличения аутогезионного и адгезионного взаимодействия с ростом температуры. Изменение адгезионной прочности в зависимости от температуры может быть оценено количественно. [22]
Покажем более подробно изменение адгезии конкретных систем в результате модификации поверхности. Изменение адгезионной прочности в результате модификации субстрата ПМГСЖ можно показать на примере адгезии полиуретановой пленки к стеклянной и стальной поверхностям. Адгезионная прочность пленки полиуретана ( ПУ-2) к стеклу составляет 3 34 - 107 Па. [23]
Адгезионная прочность характеризует способность адгезионного соединения сохранять свою целостность. При изменении адгезионной прочности при отслаивании ( раздире) обычно пользуются удельными значениями величин, относя сопротивление разрушению к единице ширины образца. [24]
Данные об изменении адгезионной прочности модифицированной жидкостеколъной композиции в зависимости от количества тетрабората. [26]
В этом параграфе будут рассмотрены различные причины изменения адгезионной прочности. [27]
Физико-химические процессы, которые происходят в зоне контакта, осуществляются во времени и зависят от температуры адгезива и субстрата. Изменение адгезионной прочности в зависимости от температуры и времени контакта является косвенным показателем протекающих на границе раздела фаз физико-химических процессов. [28]
Под действием ультразвука, например, снижаются внутренние напряжения хромовых покрытий примерно в полтора раза [255] и увеличивается их адгезионная прочность. Изменение адгезионной прочности под действием электрического поля подробно рассмотрено в гл. [29]