Cтраница 4
Поскольку индигоидные красители нерастворимы в воде, а молекулы большинства из них невелики по размерам, то при введении в них заместителей, например СООМе, облегчающих проникновение в глубь гидрофобных волокон с образованием твердых растворов, они могут использоваться в качестве дисперсных красителей. [46]
Изменяя температуру и продолжительность термопластификацион-ной обработки ПВС-волокон, содержание в них воды и натяжение во время этой обработки, можно в широких пределах изменять их водостойкость ( от водорастворимых до почти гидрофобных волокон), прочность, усадочные и эластические свойства, сорбцию красителей и скорость крашения и другие показатели. [47]
Хотя теория деформируемого слоя Оказалась непригодной для композитов, армированных стекловолокном, из-за чувствительности каучукоподобных полимеров на поверхности стекла к действию воды, тем не менее она оказывается полезной при рассмотрении связи между Жесткими полимерами и гидрофобным волокном, подобным графиту. Свойства композита, состоящего из графита и твердого полимера, ухудшаются в основном под действием термических напряжений, так как графит имеет очень низкий коэффициент линейного теплового расширения. [48]
![]() |
Скорость сорбции красителя волокном при крашении. [49] |
Поэтому коэффициент Диффузии красителей для одних и тех же волокон колеблется в очень широких пределах: от 10 - 10 до 10 - 6 см2 / сек при крашении гидрофильных волокон в водной среде и от 10 - 16 до 10 - 10 см2 / сек при крашении в тех же условиях гидрофобных волокон. Колебание величины D в зависимости от структуры и степени набухания волокон является основной причиной разно-тона при крашении химических волокон. [50]
Наличие в полимере атомов С1 и F, а также CN-rpynn при отсутствии гидрофильных групп обусловливает получение гидрофобных, а во многих случаях химически стойких волокон. Гидрофобные волокна обладают хорошими диэлектрич. [51]