Cтраница 1
Термостойкость волокна тефлон достаточно высокая п превышает аналогичный показатель почти всех природных и химических волокон. [1]
Термостойкость волокна фторлон, полученного из полимера нерегулярной структуры, более низкая, чем волокна тефлон. [2]
Термостойкость волокна тефлон достаточно высокая и превышает аналогичный показатель почти всех природных и химических волокон. [3]
Термостойкость волокна фторлон, полученного из полимера нерегулярной структуры, более низкая, чем волокна тефлон. [4]
Термостойкость волокна тефлон превышает аналогичный показатель почти всех природных и большинства химических волокон. [5]
![]() |
Изменение свойств ацеталированных ПВС волокон при тепловой. [6] |
Термостойкость волокон может снижаться в присутствии кислых или щелочных примесей, что, однако, сказывается в основном при температурах выше 150 С. [7]
![]() |
Влияние теплового ста. рения. [8] |
Термостойкость полиамидоимид-ных волокон в значительной мере зависит от их химического строения. Волокна с оксидной группировкой оказываются более стойкими к термо-окислительной деструкции, чем волок-на с дифенилметановой группой. [9]
По термостойкости волокна на основе поли-ж-фениленизо-фталамида уступают полисульфонамидным. Так, на основе продукта взаимодействия терефталевой кислоты с бис ( - аминофе-нил) сульфоном ( см. табл. 5.35, № 14) из раствора в диметил-формамиде получено волокно с верхней температурой эксплуатации 300 С. [11]
Повышение термостойкости волокон способствует повышению устойчивости ПВХ волокон и к световым воздействиям. [12]
![]() |
Изменение степени полимеризации макромолекул полиамидного волокна при прогреве в течение. [13] |
Например, термостойкость волокна существенно повышается ппи добавлении небольших количеств солей меди, в частности стеарата меди. [14]
Гигроскопичность и термостойкость волокна хлорин могут быть повышены путем синтеза привитых сополимеров. Прививка к перхлорвинилу может быть осуществлена преимущественно радиационным методом. [15]