Cтраница 1
Некристаллизующиеся каучуки имеют меньшее сопротивление раздиру, так же влияет на показатель высокая степень вулканизации каучуков. [1]
У некристаллизующихся каучуков прочность увеличивается в 10 - 12 раз. [2]
Растяжение некристаллизующихся каучуков СКС-30, СКД44 45 до 500 - 600 % не приводит к изменению частот и анизотропии вращения парамагнитного зонда. Ориентация сказывается на молекулярной подвижности эластомеров, если она вызывает процесс кристаллизации. Так, в натуральном каучуке уменьшение частоты вращения происходит лишь при растяжении более чем на 200 %, когда возможна кристаллизация. [3]
В случае некристаллизующихся каучуков влияние микрогетерогенных серных вулканизационных структур на прочностные свойства вулканизатов уменьшается, очевидно, вследствие их относительно легкой перестройки и малого размера. Эффекты ориентации более заметны, как показано в рассмотренных выше случаях бессерной вулканизации ( см. гл. [4]
При деформации некристаллизующихся каучуков гибкие цепи при больших степенях удлинения настолько выпрямляются, что ведут себя как жесткие образования. Таким образом, в любых случаях, когда по какой-либо причине гибкость цепи уменьшается, характер деформации меняется и модуль упругости резко увеличивается. [5]
СКН относится к некристаллизующимся каучукам. [6]
При старении резин на основе некристаллизующихся каучуков ( СКС, СКН, СКВ) наполнители значительно меньше влияют на изменение их прочностных свойств. Тем не менее при старении тиурамных резин на основе СКН, содержащего 33 % ак-рилонитрильных звеньев, изменение прочности зависит от типа наполнителя и его дозировки, а также от поглощенной дозы: излучения. [7]
Добавление к основному каучуку резиновой смеси некристаллизующегося каучука с низкой температурой стеклования задерживает процессы кристаллизации и стеклования. Бессерная вулканизация с применением тиурамов и полисульфидов снижает температуру стеклования вулканизатов. Введение до 20 % ( по объему) наполнителя в каучуки СКС-30, СКМС-10, СКН-40 и СКФ-26 не сказывается на их температуре стеклования. [8]
Внутри этих двух групп кристаллизующихся и некристаллизующихся каучуков и резин также имеются большие различия. [9]
Уплотнения изготовляют преимущественно из резин на основе некристаллизующихся каучуков: СКН, СКФ, комбинаций СКН и СКМС, СКН и ХП; СКТФ, ХП, СКЭП. Нижний температурный предел эксплуатации резины определяется главным образом температурами стеклования 9С и хрупкости 9хр каучука, верхний - скоростью термостарения при высоких температурах. Совместимость резин с рабочей средой определяется химическим составом каучука и среды ( см. подразд. [10]
![]() |
Термомеханическая кривая.| Схема перехода полимера. [11] |
Кристаллизацию каучуков снижают введением в резиновую смесь некристаллизующихся каучуков, больших количеств серы, неактивных наполнителей и получением ди - и полисульфидных связей в вулканизате. Вулканизация приводит к понижению температуры кристаллизации, но температура стеклования каучука при этом несколько повышается. [12]
Приведенная зависимость точна для ненаполненных резин из некристаллизующихся каучуков. [13]
![]() |
Микрофотометрические кривые интенсивности. / - дифференциальная кривая. 2-кривая атомного рассеяния. [14] |
Изучение способности к молекулярной ориентации резин из некристаллизующихся каучуков, которые в настоящее время представляют наибольший интерес для отечественной промышленности, задерживалось из-за отсутствия прямых методов исследования. При растяжении резин из натурального каучука относительная интенсивность аморфного кольца на рентгенограммах увеличивается в направлении экватора6 еще до появления следов интерференции от кристаллической фазы в исследуемом объекте. Появление кристаллических интерференции сопровождается исчезновением текстуры аморфного кольца. [15]