Cтраница 1
Действие пластификаторов зависит от структуры молекул пластификатора и пленкообразователя, поэтому универсальных пластификаторов не существует. Вид и дозировка пластификатора для каждой конкретной композиции подбирается индивидуально в зависимости от типа пленкообразующего вещества и эксплуатационных свойств покрытия. [1]
Действие пластификаторов в известной мере аналогично действию смазки. Пластификатор, раздвигая макромолекулы пленкообразующих веществ, облегчает их скольжение относительно друг друга. Молекулы пластификатора не связаны химически с пленкообразующим веществом, а вызывают лишь ослабление энергии межмолекулярного взаимодействия. Пластификация пленкообразующего вещества вызывает уменьшение прочности пленок на разрыв и одновременно способствует увеличению коэффициента удлинения. [2]
Действие пластификатора эффективнее в случае ДС-процесса - В зависимости от совместимости пластификатора и полимера различают межпачечную и внут-рипачечную пластификацию, причем их воздействие на ДС-потери ( на т ДС-процесса) сохраняет специфику, обнаруженную при изучении влияния природы пластификации на термомеханич. [3]
Действие пластификатора заключается в ослаблении сил взаимодействия полимерных цепей, что приводит к увеличению их подвижности. [4]
Действие пластификаторов заключается в том, что, проникая между цепями, они ослабляют межмолекулярные силы. [5]
Действие пластификаторов проявляется в снижении вязкости эластомера или резиновой смеси, что приводит к снижению температуры смешения, а следовательно, к уменьшению опасности преждевременной вулканизации; в облегчении диспергирования в полимере сыпучих материалов; регулировании клейкости резиновой смеси. [6]
Действие пластификаторов основано на их способности снижать силы межмолекулярного притяжения между макромолекулами поли - мера. [7]
![]() |
Влияние температуры на механические свойства полимеров. [8] |
Действие пластификаторов на механические свойства полимеров аналогично повышению температуры. [9]
Действие пластификаторов аналогично влиянию температуры; поэтому применение их представляет большой производственный интерес для тех высоко полимеров, которые имеют высокие температуры размягчения. [10]
Действие пластификаторов сводится к снижению температуры стеклования ( Тс) полимера вследствие взаимодействия молекул пластификатора с макромолекулами полимера. [11]
Действие пластификаторов на кристаллизующиеся полимеры неоднозначно и зависит от их природы и концентрации, а также от природы полимера. [12]
Рассматривать действие пластификаторов так же подробно, как действие наполнителей и стабилизаторов нецелесообразно, так как имеется достаточно полная обзорная литература [6, 10, 15]; кроме того, в последнее время наметилась тенденция обходиться без использования низкомолекулярных пластификаторов, достигая хорошей перерабатываемости, эластичности и морозостойкости композиции, используя смеси полимеров. При этом, по-видимому, редко удается добиться термодинамического равновесия системы, подобного равновесию термодинамически устойчивых систем-смесей низкомолекулярных жидкостей. Однако, если переход к равновесию ( состояние, когда смесь расслоилась) в условиях эксплуатации происходит столь медленно, что недопустимое изменение свойств происходит после окончания срока эксплуатации, то можно говорить об эксплуатационной совместимости, которую можно прогнозировать. [13]
Механизм действия пластификаторов весьма сложен: для его объяснения предложено несколько теорий. [14]
![]() |
Зависимость величины & Т / ( ТР-Tw от содержания пластификатора.| Зависимость температуры стеклования от содержания неорганических ( а, органических ( б и металлсодержащих ( в стабилизаторов. [15] |