Cтраница 1
Вулканизующиеся герметики изготавливают на основе низкомолекулярных каучуков или олигомеров, имеющих сравнительно низкую вязкость и поэтому не требующих применения растворителей. [1]
Вулканизующиеся герметики получают в виде мастик ( пастообразной массы) путем введения растворителя лри смешении в провальцованную массу резиновой смеси. В состав герметика входит ускоритель вулканизации. Выпускают следующие марки двухкомпонентных герметизирующих мастик холодной вулканизации на основе БК: ЦПЛ-2, БКМ-2, БГЛЫ, - 2 и БПКМ [ 170, с. Температурный интервал эксплуатации герметика ЦПЛ-2 колеблется от - 65 до 150 С, для других герметиков этот интервал меньше ( ом. [2]
Вулканизующиеся герметики получают в виде мастик ( пастообразной массы) путем введения растворителя ври смешении в провальцованную массу резиновой смеси. В со-став герметика входит ускоритель вулканизации. [3]
![]() |
Способы герметизации соединений с помощью герметиков.| Физико-механические свойства герметиков. [4] |
В состав вулканизующихся герметиков входят жидкие тиоколы, силиконовые каучуки или крем-нийорганические массы. Вулканизующиеся герметики применяют для герметизации деталей аппаратуры, газоходов и различных сосудов, где в условиях резкого перепада температур ( от - 60 до 300 С) или повышенной вибрации необходима гидроизоляция или герметичность. [5]
Весьма перспективны для применения в автомобильной промышленности вулканизующиеся герметики на основе полисилоксанов - жидкие прокладки. Эти материалы могут заменить в автомобиле все твердые прокладки для неподвижных соединений, кроме прокладки под головку блока. [6]
Весьма перспективны для применения в автомобильной промышленности вулканизующиеся герметики на основе полисилоксанов - жидкие прокладки. Эти материалы могут заменить в автомобиле все твердые прокладки для неподвижных соединений, кроме прокладки под головку блока. [7]
![]() |
Способы герметизации соединений с помощью герметиков.| Физико-механические свойства герметиков. [8] |
В состав вулканизующихся герметиков входят жидкие тиоколы, силиконовые каучуки или крем-нийорганические массы. Вулканизующиеся герметики применяют для герметизации деталей аппаратуры, газоходов и различных сосудов, где в условиях резкого перепада температур ( от - 60 до 300 С) или повышенной вибрации необходима гидроизоляция или герметичность. [9]
В зависимости от природы полимерной основы герметики подразделяются на вулканизующиеся ( переходящие при структурировании из вязкого пластического состояния в эластическое), высыхающие и невысыхающие. К вулканизующимся герметикам относятся тиоко-лы, СКТН и СКТНФТ, иногда олигомерные углеводороды. [10]
В зависимости от природы полимерной основы герметики подразделяются на вулканизующиеся ( переходящие при структурировании из вязкого пластического состояния в эластическое), высыхающие и невысыхающие. К вулканизующимся герметикам относятся тиоко-лы, СК. [11]
Этим в большинстве случаев определяются и области применения клеев и герметиков. Термореактивные соединения обычно являются основой конструкционных клеев и вулканизующихся герметиков, термопласты, термоэластопласты и соединения на основе каучуков используют, как правило, для склеивания неметаллических материалов и в качестве невулканизующихся герметиков. [12]
Этим в большинстве случаев определяются и области применения клеев и герметиков. Термореактивные соединения обычно являются основой конструкционных клеев и вулканизующихся герметиков, термопласты, термоэластопласты и соединения на основе каучуков используют, как правило, для склеивания неметаллических материалов и в качестве чевулканизующихся герметиков. [13]
Применение герметизирующих составов для поверхностной и внутришовной герметизации авиационных конструкций позволило увеличить высоту полета до 10 км и более, а также значительно усовершенствовать самолеты - повысить их надежность, уменьшить массу, увеличить дальность полета. Эффективная герметизация кабин, топливных отсеков, воздуховодов, клепаных и др. соединений оказалась практически возможной с появлением эластичных герметиков на основе каучуков. Невысыхающие пластичные замазки, напр, на основе полисулъфидных каучуков, использовавшиеся для герметизации кабин высотных самолетов после второй мировой войны, в современных самолетах применяют лишь в неответственных соединениях. Вместо них используют вулканизующиеся герметики, обеспечивающие большую теплостойкость соединительного шва и его меньшую чувствительность к перепадам давлений. Требованиям сверхзвуковой авиации отвечают герметики на основе кремнийорганич. [14]
Многокомпонентные герметики состоят из 2 - 3 и более компонентов, которые смешивают друг с другом в определенной пропорции непосредственно перед применением. Отдельные компоненты герметика до смешения сохраняют свои свойства в течение 3 - 12 мес. Главным компонентом является герметизирующая, или основная, паста - компонент А, состоящая из полимера, наполнителя и некоторых других добавок. В качестве третьего компонента, если это требуется, применяется ускоритель вулканизации. Вулканизующиеся герметики, как правило, бывают многокомпонентными. [15]