Cтраница 1
Теплостойкость резины определяют по снижению продела прочности и относительного удлинения после действия на образец насыщенного пара и не менее чем двухчасового отдыха. [1]
![]() |
График зависимости между твердостью резины. [2] |
Теплостойкость резины определяют по снижению предела прочности и относительного удлинения после действия на образец насыщенного пара и не менее двухчасового отдыха. [3]
Теплостойкость резины определяют по снижению предела прочности и относительного удлинения после действия на образец насыщенного пара и не менее чем двухчасового отдыха. [4]
Теплостойкость резины характеризуется А / образца при одинаковых нагрузках в условиях повышенных и обычной температур. [5]
Теплостойкость резины характеризуется А / образца при одинако вых нагрузках в условиях повышенных и обычной температур. [6]
Теплостойкость резин на основе терполимеря предлагается иг. [7]
Теплостойкостью резины из фторкаучуков приближаются к поли-силоксановым вулканизатам, но превосходят их значительно более высокой прочностью, износоустойчивостью, стойкостью к бензину, маслам различного типа и другим органическим растворителям. По газонепроницаемости фторкаучуковые резины аналогичны резинам из бутилкаучука и полиэфироуретанов, уступая последним в адгезионных качествах и выгодно отличаясь более высокой тепло-и химической стойкостью. Стоимость фторкаучуков превышает стоимость подавляющего большинства синтетических каучуков. [8]
Теплостойкостью резины из фторкаучуков приближаются к поли-силоксановым вулканизатам, но превосходят их значительно более высокой прочностью, износоустойчивостью, стойкостью к бензину, маслам различного типа и другим органическим растворителям. По газонепроницаемости фторкаучуковые резины аналогичны резинам из бутилкаучука и полиэфироуретанов, уступая последним в адгезионных качествах и выгодно отличаясь более высокой тепло - u химической стойкостью. Стоимость фторкаучуков превышает стоимость подавляющего большинства синтетических каучуков. [9]
Достигнуть теплостойкости резины только за счет низкой дозировки каучука не удается. Для составления рецепта теплостойкой резины необходимо применять ингредиенты с малым теплообразованием и высокой теплопроводностью. [10]
По теплостойкости резины из фторкаучуков превосходят резины на основе всех других органических каучуков и не уступают резинам из кремнийорганических каучуков. Преимуществом резин из фторкаучуков является высокая стойкость к различным топливам и многим другим агрессивным средам при повышенной температуре. Хотя фторкаучуки предназначены для эксплуатации в основном в агрессивных средах, а их использование на воздухе невелико, данные о стойкости резин к тепловому старению на воздухе и их термической стойкости очень важны, так как они являются основой для предсказания поведения резин из фторкаучуков при тепловом старении в агрессивных средах и оценки коррозионной активности резин. [11]
По теплостойкости резины из фторкаучуков приближаются к резинам на основе полисилоксанов, но значительно превосходят их по прочности, износостойкости и стойкости к различным маслам, бензину и другим органическим растворителям. [12]
Увеличение теплостойкости резин авторы объясняют именно наличием аминных групп. [13]
Повышение теплостойкости резины достигается исключением из смеси серы, а вулканизация осуществляется за счет повышенных дозировок тиурама. [14]
Повышение теплостойкости резин имеет важное практическое значение, так как при нагревании вулканизованной резины ускоряются релаксационные процессы и необратимые изменения ее механических свойств. При нагревании ненапряженных резин в основном протекают процессы теплового старения, ускоряемые присутствием кислорода воздуха. Уменьшение эластических свойств резины в этом случае характеризуется коэффициентом старения Кс, представляющим отношение какого-либо физико-механического показателя ( прочности, относительного удлинения при разрыве) после старения к его исходному значению. [15]