Минеральный газообразователь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Мало знать себе цену - надо еще пользоваться спросом. Законы Мерфи (еще...)

Минеральный газообразователь

Cтраница 1


1 Зависимость предела прочности при растяжении ( а ( цифры у кривых, кгс / с. и2 и деформации при сжатии ( б ( цифры у кривых, % от содержания пластификатора сг ( Santicizer и порофора с2 ( азодикарбонамид.| Диаграмма состав-свойство для фактора механических потерь полужесткого Вини-пора. [1]

Минеральные газообразователи повышают механические свойства жестких ПВХ-пенопластов. Так, для пенопласта Y 240 кг / л 3 замена органического порофора на неорганический повышает предел прочности при сжатии от 25 0 до 48 5 кгс / смг и линейную усадку ( 60 С, 48 час.  [2]

Минеральные газообразователи непригодны для получения эластичных и полуэластичных пенопластов, так как обратимый характер разложения их вызывает резкое падение давления газа в элементарных ячейках с понижением температуры, что, в свою очередь, способствует большой усадке материала.  [3]

Применение различных органических и минеральных газообразователей при одинаковых условиях вулканизации позволяет получать пористую или ячеистую резину с различной плотностью и структурой.  [4]

Применение же минерального газообразователя позволяет получить пенопласт с Vo 0 03 г / смг. Указанное явление связано с пластифицирующим действием продуктов разложения газообразователя и может быть объяснено следующим образом.  [5]

Продукты разложения минеральных газообразователей не пластифицируют полимер. Приведенное объяснение может быть подкреплено и другими фактами. Пенопласт ПС-2 невозможно получить с объемным весом ниже 0 1 - 0 12 г / см3 вследствие незначительного газового числа диазоаминобензола и большого пластифицирующего действия дифениламина ( продукт разложения диазоаминобензола) на полистирол.  [6]

7 Рецептуры пенопластов различных марок. [7]

Так, например, при применении минеральных газообразователей, имеющих низкую температуру разложения, температура прессования для получения пенопласта с равномерной структурой должна быть в пределах 120 - 130 при выдержке 40 мин. Повышение температуры прессования до 160 - 170 позволяет сплавить порошкообразную композицию в монолитную заготовку и без выдержки. Однако при быстром повышении температуры углекислый аммоний может разложиться значительно раньше, чем полистирол приобретет вязкотекучее состояние по всей толщине заготовки ( для увеличения текучести полимера в рецептуру вводят небольшое количество спирта), вследствие чего в центре заготовки полимер будет еще находиться в виде порошка. В этом состоянии композиция не может удержать газ, происходит его перераспределение и образуется пенопласт неравномерной структуры. В этом случае обычно в середине плиты элементарные ячейки имеют больший размер, чем по краям ( фиг. Прессование без выдержки по сравнению с прессованием с выдержкой позволяет на 40 - 5QVo увеличить производительность пресса и упрощает контроль за технологическим режимом.  [8]

Полиэфирные смолы, вспененные с помощью минеральных газообразователей ( углекислый аммоний) 31, применялись в Англии для изготовления обтекателей радиолокационных установок.  [9]

Переработка резиновых смесей, содержащих твердые органические или минеральные газообразователи.  [10]

При использовании не только органических, но и минеральных газообразователей получаются материалы с исключительно равномерной микроячеистой структурой при полном отсутствии открытых пор или с весьма незначительным их количеством.  [11]

При производстве эластичных материалов с открытыми порами ( типа губки) можно пользоваться беспрессовым методом26, который состоит в том, что пастообразную смесь полихлорвинила, пластификатора и минерального газообразователя ( смесь углекислого аммония и соды с амфотер-ными окислами) загружают в герметическую форму, снабженную приспособлением для быстрого выпуска газов ( стр.  [12]

Этим в основном и объясняется, что применение углеродистых газообразователей позволяет получать наиболее качественное пеностекло с замкнутыми мелкими порами. Большинство минеральных газообразователей, и в первую очередь карбонатных, характеризуются большим химическим сродством к стеклу и поэтому не могут оказывать на стекольную ячеистую массу стабилизурющего воздействия. Этим объясняется открытый вид пор и большое водопогло-щение пеностекла, полученного с применением карбонатных газообразователей.  [13]

14 Влия ие количества газообразователя на тангенс угла диэлектрических потерь гюлм. [14]

Использование минеральных газообразователей, как правило, ухудшает электроизоляционные свойства пенопластов.  [15]



Страницы:      1    2