Cтраница 1
Устойчивость резин для белых боковин к озонному растрескиванию определялась при испытании их в озонной камере в динамических условиях при концентрации озона 5 - 10 - 5 % объемных, при продолжительности экспозиции 240 мин. Озоностопкость резин для белой боковины оценивалась как по времени до появления озонных трещин, так и но скорости их разрастания, причем последняя определялась по оставшейся прочности вул-каннзатов по истечении заданных сроков экспозиции опытных образцов. [1]
Устойчивость резин к органическим растворителям зависит прежде всего от типа применяемого каучука. [2]
![]() |
Результаты вулканизации покрытий на основе различных жидких наиритов при 100 С. [3] |
Проверялась устойчивость резин на основе различных жидких наиритов к абразивному износу, поскольку этот показатель является весьма важным для оценки эксплуатационных свойств защитных резиновых покрытий. [4]
Для повышения устойчивости резины к термическому износу разработан способ ее радиационной вулканизации. В отличие от резины, вулканизированной серой, облученная резина выдерживает температуру вплоть до 300 С. Таким образом, автомобильные шины, изготовленные из такой резины, будут служить намного дольше. [5]
Данные, характеризующие устойчивость резин в различных средах, приведены в таблице. [6]
Существенное влияние оказывают сажи и на устойчивость резин к старению. [7]
Полученный композит ФА проявляет многофункциональное действие, повышал устойчивость резин к различным видам старения при одновременном полном или частичном исключении из состава резиновых смесей традиционных ускорителей и активаторов. [8]
![]() |
Сажи социалистических стран. [9] |
Существенное влияние оказывают сажи и на окисляемость и устойчивость резин к старению. [10]
В теплостойких полимерах строение макромолекул цепей также имеет определяющее значение на устойчивость резин к старению. Старение полисилоксановых резин связано с окислением органического обрамления и деструкцией цепей. Слабыми местами являются поперечные связи С-С, которые легче подвергаются окислительной деструкции, чем боковые метильные группы. [11]
Совместное применение и-гексахлор-п-ксилола ( ГХПК) с серой и сульфенамидными ускорителями позволяет повысить устойчивость резин к высоким температурам. Вследствие низкой теплопроводности резин повышение температуры вулканизации наиболее эффективно при вулканизации тонкостенных изделий, в частности малослойных легковых шин. [12]
Этот вывод подтверждает и объясняет хорошо известный практикам факт отрицательного влияния серы на устойчивость резин к тепловому старению при повышенных температурах. [14]
Некоторые ускорители вулканизации, главным образом меркаптобензтиазол, тетраметилтиурамдисульфид и димегилдитиокароамат цинка, обладают фунгицид-ными свойствами и повышают поэтому устойчивость резин к росту плесени. [15]