Cтраница 2
Бутилкаучук относится к кристаллизующимся каучукам. Кристаллизация наблюдается при большем относительном удлинении, чем у НК. По внешнему виду каучук представляет собой прозрачную эластичную массу белого или серого цвета, не имеет вкуса и запаха. [16]
Бутилкаучук относится к кристаллизующимся каучукам. Одним из важнейших его свойств является низкая газопроницаемость. БК обладает высоким сопротивлением истиранию, раздиру и многократному изгибу, хорошей теплостойкостью, озоностойкостью ( вследствие малой ненасыщенности), стойкостью к действию атмосферных осадков, а также кислот, щелочей и растворителей, хорошими диэлектрическими свойствами, а также хорошей клейкостью. [17]
БК относится к кристаллизующимся каучукам, поэтому его ненаполненные вулканизаты имеют высокие физико-механические показатели. [18]
Бутилкаучук относится к типу кристаллизующихся каучуков и дает резины с высокими механическими свойствами. [19]
Особенности морфологии каждого из кристаллизующихся каучуков и вопросы, связанные с морфологией вулканизатов, будут подробно рассмотрены далее. Здесь же отметим, что при точном соблюдении постоянства условий кристаллизации морфологические особенности закристаллизованных эластомеров, в частности размер сферолитов, полностью воспроизводимы и хорошо характеризуют химическую структуру эластомера. [20]
![]() |
Зависимость коэффициента усталостной выносливости ( Р0 от относительного гистерезиса Г для резин на основе СКН-18 с различным содержанием технического углерода ПМ-75. [21] |
Для резин на основе кристаллизующихся каучуков введение активного наполнителя не оказывает заметного влияния на коэффициенты усталостной выносливости р [4] и РВ. При введении активного наполнителя в резины на основе аморфных каучуков коэффициенты Р уменьшаются. [22]
Резкое уменьшение прочности резин из кристаллизующихся каучуков вблизи 100 СС объясняется плавлением кристаллической фазы. [23]
Наиболее просты закономерности кристаллизации смесей кристаллизующегося каучука с некристаллизующимся. [24]
Предложенный метод определения низкотемпературного предела эластичности кристаллизующихся каучуков и вулканизатов по температуре плавления кристаллической фазы дает физически обоснованные результаты, а также позволяет оценивать степень чистоты микроструктуры макромолекул и характер распределения модифицирующих звеньев. [25]
Ориентация существенно повышает прочность резин из кристаллизующихся каучуков. Александровым и Лазуркиным [72] развиты представления о роли кристаллитов в механизме упрочнения, как о препятствиях на пути разрастающегося микродефекта. [26]
При старении ненаполненных резин на основе кристаллизующихся каучуков ( НК, СКИ-3, БК, найрита) в свободном состоянии наблюдается резкое падение прочности до 90 - 95 % при дозах порядка 60 - 100 Мр, что связано с нарушением регулярности их строения и образованием разветвленных и трехмерных структур. Радиационное старение резин на основе некристаллизующихся каучуков приводит к значительно меньшим изменениям прочности. Исследование показало что поведение резин на основе натурального и полиизопреновых ( СКИ и СКИ-3) каучуков при радиационном старении почти аналогично, но процесс деструкции у резин на СКИ и СКИ-3 несколько преобладает. [27]
При старении ненаполненных резин на основе кристаллизующихся каучуков ( НК, СКИ-3, БК, наирита) в свободном состоянии наблюдается резкое падение прочности до 90 - 95 % при дозах порядка ( 60 - 100) 104 Гр, что связано с нарушением регулярности строения и образованием разветвленных структур. [28]
Поэтому тепловой эффект наблюдается только при растяжении кристаллизующихся каучуков - натурального, полихлоропренового и некоторых других. [29]
При разработке рецептуры морозостойких резин на основе кристаллизующихся каучуков необходимо учитывать влияние отдельных ингредиентов на процесс кристаллизации каучука, так как они могут как ускорять, так и замедлять процесс. Это справедливо и для вулканизатов полисилоксанов. [30]