Cтраница 4
В настоящей работе предложен механический метод определения низкотемпературного предела эластичности кристаллизующихся каучуков, основанный на измерении температуры плавления образцов, закристаллизованных в определенных условиях. [46]
Известно, что с кристаллизацией при растяжении связана высокая прочность кристаллизующихся каучуков и резин. По мнению А. П. Александрова и Ю. С. Лазуркина [74], а также Вуда [61] и Джи, роль кристаллов при деформации закристаллизованного каучука или резины сходна с ролью частиц активного наполнителя. Представление об образовании при кристаллизации дефектно-кристаллической структуры с пластинчатыми кристаллами в качестве основного элемента и связывающими их проходными цепями не противоречит этой концепции. [47]
Органические и минеральные наполнители, содержащиеся в резинах на основе кристаллизующихся каучуков ( НК, СКИ-3, наирита, БК), существенно снижают при старении на воздухе скорость уменьшения условной прочности при растяжении [ 370, с. [48]
Последнее, впрочем, не должно нас особенно удивлять - вспомним кристаллизующиеся каучуки. [49]
Более сложным является прогнозирование времени достижения заданных характеристик для резин из кристаллизующихся каучуков вследствие экстремальной зависимости скорости кристаллизации от температуры и сравнительно небольшой скорости процесса кристаллизации для большинства эластомеров. При этом приняты приближения, заключающиеся в том, что энергия активации процесса не зависит от температуры, а константы Си г - от состава резин для данного каучука. Проводится работа по упрощению этого метода. [50]
![]() |
Влияние наполнителя на прочность при растяжении резин из различных каучуков. [51] |
Эффект действия активного наполнителя в резинах проявляется по-разному в случае некристаллизующихся и кристаллизующихся каучуков. Условная прочность ненаполненных резин из не-кристаллизующнхся каучуков равна 20 - 30 кгс / см - или немного выше, а прочность резин, относящихся ко второй группе ( кристаллизующихся), достигает 200 - 250 кгс / см2 и выше. [52]
В третьем обзоре проведены сведения по исследованию прочности резин из аморфных и кристаллизующихся каучуков. [53]
При оценке морозостойкости по деформационным свойствам необходимо учитывать особенности поведения резин из кристаллизующихся каучуков. Это связано с тем, что процесс кристаллизации [12] резин из каучуков регулярного строения и связанное с ним сильное изменение механических свойств начинается при температурах на несколько десятков градусов выше температуры стеклования. [54]
Полимеризация в присутствии щелочного катализатора, а также одностадийный способ синтеза дают очень слабо кристаллизующийся каучук. [56]
Резины на основе некристаллизующихся ориентированных каучуков ведут себя при растяжении подобно резинам на основе кристаллизующихся каучуков. [57]
Кинетические кривые с максимумами, получаемые по прочностным показателям, характерны для резин на основе кристаллизующихся каучуков. Окислительная деструкция приводит к разрыву молекулярных цепей в сетке вулканизата. Интересно, что для первого промышленного отечественного синтетического каучука СКВ ( натриибутадиенового) кинетические кривые вулканизации по прочности имели монотонный характер. Одновременно было установлено, что воздействие кислорода на СКВ, в отличие от НК, сводится к структурированию, а не к деструкции этого полимера. [59]