Термостойкость - волокно - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Ничто не хорошо настолько, чтобы где-то не нашелся кто-то, кто это ненавидит. Законы Мерфи (еще...)

Термостойкость - волокно

Cтраница 2


Теплостойкость и термостойкость волокна фторлон, полученного из полимера нерегулярной структуры, более низкие, чем волокна тефлон. С увеличением степени вытягивания термостойкость волокна повышается. Однако и для высокопрочного волокна фторлон максимальная температура, при которой могут применяться изделия из этого волокна, не превышает 120 - 130 С. По этому показателю волокно фторлон значительно уступает волокну из политетрафторэтилена.  [16]

17 Изменение степени полимеризации макромолекул полпампд-при прогреве в течение 1 ч. [17]

Например, термостойкость волокна существенно повышается при добавлении небольших количеств солей меди, в частности стеарата меди.  [18]

19 Изменение прочности полиэфирного волокна, стабилизированного ортофосфорной кислотой ( 0 02 масс. % после нагревания на воздухе. [19]

Небольшой прирост термостойкости волокна и длительности его работоспособности в условиях нагрева могут обеспечить термостабилизаторы, ингибирующие распад по радикальному механизму. На теплостойкость волокна ( прочность при данной температуре) термостабилйзаторы никакого влияния оказать не могут, поскольку обратимое уменьшение прочности при нагреве связано со структурными факторами, а не с термическим распадом.  [20]

Истинной характеристикой термостойкости волокна является предельная температура, при которой не наблюдается изменений механических и других свойств как необратимого, так и обратимого характера.  [21]

22 Свойства капронового волокна, модифицированного 40 % - ным. [22]

После обработки семикарбазидом термостойкость волокна при 200 С возрастает более чем в 2 раза. Прочность при 200 С составляет 24 - 31 % ( от исходной при 20 С), тогда как обычное капроновое волокно при данной температуре практически имеет нулевую прочность. Сопротивление волокна к двойным изгибам повышается почти в 3 раза. Исследования структуры модифицированного волокна рентгенострук-турным, акустическим, дилатометрическим и другими методами показали, что семикарбазид способствует кристаллизации аморфных сегментов макромолекулы. Упорядоченность и плотность волокна при этом увеличиваются.  [23]

Найдено, что термостойкость ПВХ волокон может быть повышена, по сравнению с термостойкостью исходного полимера при введении в растворы оловоорганических соединений на основе окиси ди-бутилолова и производных малеиновой кислоты.  [24]

Различают тепло - и термостойкость волокон.  [25]

Обычно в качестве критерия термостойкости волокон используют долю сохранения прочности при заданной т-ре испытаний ( как правило, при 300 С) или после длит, прогрева при заданных условиях ( напр.  [26]

Таким образом, цвет и термостойкость волокон в значительной мере определяются условиями получения прядильных растворов: чем интенсивнее протекают деструкционные процессы при растворении ПВХ в ДМФ, тем ниже термостойкость готового волокна. Поэтому стабилизация растворов путем введения различных добавок, препятствующих деструкции ПВХ в ДМФ, является одним из основных путей повышения устойчивости волокон к тепловым воздействиям.  [27]

В результате указанной обработки значительно повышается термостойкость волокна. Например, после нагрева при 150 С в течение 24 ч исходное капроновое волокно теряет 55 % начальной прочности, а сшитое волокно, содержащее 3 7 % связанной серы, теряет всего 5 2 % прочности. Несколько повышается и теплостойкость волокна.  [28]

Термостабилизация - процесс повышения тепло - и термостойкости волокон в результате введения в полимер термостабилизаторов - веществ, предотвращающих или замедляющих его термическую и термоокислительную деструкцию.  [29]

Среди изученных реакций в цепях полимеров с целью повышения термостойкости волокон наибольшее число относится к структурированию ( сшивкам) полиамидных [ 3, с. Исследования показали, что этот метод позволяет заметна повышать теплостойкость волокон, что же касается термостабильности, то она изменяется незначительно, так как химическая структура основной макроцепи не изменяется. Поэтому, основываясь на ранее данной характеристике термостойкости волокон, можно сделать вывод, что метод химической модификации волокон является неперспективным.  [30]



Страницы:      1    2    3    4