Длительная термостойкость - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Единственный способ удержать бегущую лошадь - сделать на нее ставку. Законы Мерфи (еще...)

Длительная термостойкость

Cтраница 1


1 Оценка стойкости полиимидной ( / и полиэфирной ( 2 изоляции проводов к длительному нагреву ( путем графической экстраполяции. [1]

Длительная термостойкость комбинированных материалов оценивается обычно по прочности при изгибе. При склеивании металлов тепловое старение прежде всего влияет на прочность клеевого соединения на сдвиг.  [2]

Длительная термостойкость полибензгетероциклов лестничного строения колеблется от 300 до 500 С. Их неплавкость является следствием высокой жесткости цепей. Наличие незначительного числа атомов водорода обусловливает высокую стойкость полимеров к термоокислительной деструкции. Высокая термостойкость обеспечивается также высокими энергиями диссоциации внутри ароматических, полностью сопряженных систем, значения которых превышают 110 ккал / моль. Повышенную термостойкость полимерам лестничного строения придает также реализуемый в них принцип многократных связей. Разрушение лестничного строения и, следовательно, изменение свойств полимеров этого класса происходит лишь при разрыве определенной комбинации связей в макромолекуле.  [3]

Другим параметром длительной термостойкости является период полураспада, или время выдержки, при котором соответствующие показатели снижаются на 50 % от их исходного значения.  [4]

5 Схема прибора ( дериватографа для исследования длительной термостойкости полимеров. [5]

Для определения длительной термостойкости обычно используют зависимости изменения таких показателей полимеров, как механическая прочность, твердость, электрическая прочность, тангенс угла диэлектрических потерь, от продолжительности воздействия температуры.  [6]

При оценке длительной термостойкости полимеров время проведения испытаний составляет по меньшей мере 8 - 12 мес. Параметры, по которым определяется длительная термостойкость, выбираются в зависимости от областей применения.  [7]

Помимо высоких показателей длительной термостойкости и большой прочности при малом весе, конструктивные материалы должны обладать химической стойкостью. Чтобы отвечать этим специфическим требованиям, армированные волокнами пластмассы должны подвергаться специальной обработке.  [8]

Для точного и полного определения длительной термостойкости полимеров и пластмасс необходимо исследовать зависимость всех технически важных свойств материала ( предела прочности при растяжении, модуля упругости, ударной: вязкости, разрывного удлинения, диэлектрической проницаемости, прозрачности) от продолжительности старения при различных температурах. Термостойкость зависит также от освещенности, присутствия воздуха и влаги.  [9]

Основным достоинством кремнийорганических покрытий является их высокая длительная термостойкость при температурах до 500 С, благодаря которой главным образом они и применяются. Помимо того, они негорючи, нетоксичны, атмосферостойки, устойчивы к действию низких температур ( до-40 - 60 С), разбавленных растворов щелочей и неорганических кислот при температурах до 40 С, обладают высокими диэлектрическими свойствами и твердостью значительно большей, чем у органических покрытий.  [10]

Защитные покрытия и пленки на основе модифицированных полиоргаиосилоксанов обладают длительной термостойкостью при температурах 200 - 250 С. Термостойкость покрытий, которые получены из композиций, содержащих алюминиевую пудру, повышается на 50 - 100 С, а кратковременная стойкость обеспечивается и при 600 С. Полагают, что при воздействии высоких температур, вызывающих частичную деструкцию пленкообразователя и частичное выгорание углеводородной части макромолекул, образуются соединения, по составу подобные каолину. Эмали, отверждаемые в естественных условиях, по термостойкости на 20 - 50 С уступают эмалям горячего отверждения.  [11]

Есть основания полагать, что неорганические полимеры могут в какой-то мере способствовать решению проблемы длительной термостойкости пластмасс.  [12]

Достоинством изотермического метод является то, что получаемые с его помощью результаты дают болею полное представление о длительной термостойкости полимеров.  [13]

14 Зависимость изменения массы образцов полимера ДС от времени t пребывания их при различных температурах Г.| Зависимость индукционного периода термодеструкции н от температуры Т. [14]

Время, в течение которого в полимере при данной температуре почти не происходит изменения свойств, принимают за длительную термостойкость.  [15]



Страницы:      1    2    3