Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Исследуем пластмассы

    Заменитель (157). Великаны среди молекул (158). Исследуем пластмассы (161) [c.335]

    Исследовано влияние добавок сульфида молибдена на смазочные свойства некоторых пластмасс [120]. Так, добавление 6— 10 % сульфида молибдена значительно снижает коэффициент трения полиамидной пленки по стали и ее износ. [c.126]

    Материалы, из которых изготавливают аппаратуру для получения чистых металлов электролизом, бывают самыми различными. До сего времени при работе с сульфатными растворами в качестве материала для ванн, трубопроводов, сборников и нерастворимых анодов применяют свинец. При получении очень чистых металлов свинец совершенно исключается, так как сульфат его растворим в водных растворах (до 0,05 г/л). Иопользование полихлорвиниловых масс (винипласт), оргстекла, фторпластов и других пластмасс вполне допустимо, однако рекомендуется в каждом частном случае исследовать эти материалы на адсорбцию вредных примесей и ионный обмен. Стекло и фарфор, глазурованные керамические массы могут быть рекомендованы, однако и эти материалы могут быть ионообменниками, каким, например, явилось стекло № 23 для ионов сурьмы. Наиболее надежным материалом являются кварцевое стекло и фарфор. [c.581]


    Антифрикционные свойства тефлона изучены достаточно хорошо, тогда как антифрикционные свойства пластмасс на основе полиамидов и полиэтиленов, применяемых в качестве подшипниковых материалов для некоторых легко нагруженных сопряженных деталей машин, изучены мало. В связи с этим Матвеевским были исследованы полиамиды различных марок, полиэтилен низкого и высокого давления и тефлон. Часть испытаний длительностью 60 мин велась при температуре 20 С, а испытания при повышенных температурах длились 1 мин. Температура изменялась от 20 до 350° С. Для всех полиамидов при сухом трении по стали наблюдалось прерывистое скольжение, сопровождающееся значительными скачками коэффициента трения. Наибольшее значение коэффициента трения и его скачка были получены для полиамидов. [c.364]

    С помощью радиоизотопов исследовался ряд физических и механических свойств полимеров, определение которых является необходимым в технологии этих веществ. Так, именно этим методом были Получены важные в технологическом отношении данные о скорости диффузии пластификаторов. Применение тритиевой воды (ТНО) позволило получить точные данные о проникании воды в пластмассы. Таким образом с помощью тритиевой воды получены наиболее надежные данные об эффективности различных влагозащитных материалов. [c.220]

    Если поверхность клетки, срез или бактерию покрыть слоем платины или углерода, а затем отделить это покрытие, мы получим негативный слепок — реплику, которую можно исследовать под электронным микроскопом. Изготовляют также тонкие реплики из пластмассы, которые дополнительно напыляют (оттеняют). [c.20]

    Наиболее подробно исследовано влияние размера частиц каучука на ударопрочность пластмасс. Большинство авторов считает, что оптимальным размером частиц каучука следует считать 0,1—10 мкм [90—93]. Важно отметить, что ударопрочность снижается при уменьшении размера частиц ниже некоторого предела. Это хорошо согласуется с тем обстоятельством, что однофазные смеси каучука с ПВХ (предельное диспергирование) менее прочны, чем двухфазные [1]. Видимо, для каждой пары полимеров существует оптимальный размер частиц в их смеси, обеспечивающий наилучший комплекс механических свойств. [c.27]

    Кроме материалов прокладок, перечисленных в табл. 16, по рекомендациям соответствующих проектных и научно-исследо-вательских организаций допускается применение во фланцевых соединениях металлических зубчатых и спирально-навитых прокладок по ОСТ 26-02-399—72, а также прокладок из различных пластмасс в пределах их физико-химических свойств. [c.18]

    В течение последних двух лет систематически исследуются пористые пластмассы в качестве носителей для экстракционной хро- матографии [3—7]. [c.438]


    Исследовались свойства полиметилметакрилата и других пластмасс при низкой температуре [1220, 1221]. Температура стеклования органических стекол понижается в присутствии пластификаторов и других растворителей [1222]. [c.394]

    Дюбуа с сотрудниками [332] провели механические и термические испытания образцов фенопластов и отметили их различие в зависимости от величины образцов. Исследовано влияние погоды на физико-механические свойства фенопластов [3331, обсужден вопрос о гидрометрическом кондиционировании пластмасс [334]. [c.587]

    В 1928 г. была создана лаборатория по химической аппаратуре при Московском химико-технологическом институте им. Д. И. Менделеева (МХТИ). Эта лаборатория должна была играть роль научного центра химического машиностроения. Перед ней стояли следующие задачи исследовать специальные материалы для химического машиностроения (металлы, сплавы, керамику, пластмассы и т. д.), процессы и аппараты химической технологии определить экономические коэффициенты, характеризующие стоимость одного и того же процесса в аппаратах различных конструкций, оптимальные условия работы химических машин и аппаратов осуществить проверку новых конструкций стандартизировать оборудование и унифицировать методы его расчета. [c.213]

    Исследована проницаемость пластмассы (в том числе метилметакрилата) для ультрафиолетовых лучей [1484]. [c.501]

    Польским институтом пластмасс исследованы факторы, влияющие на текучесть, скорость отверждения и водостойкость пресс-порошков [337]. [c.205]

    Изучение влияния конфигурации на пробивное напряжение и напряжение искрового разряда особенно важно для оценки пластмасс с точки зрения их применения в различных изделиях. Изменяя геометрическую форму образца, удается исследовать влияние различных факторов при электрических испытаниях. [c.54]

    Непостоянство значения электрической прочности. В предыдущих разделах было рассмотрено влияние различных факторов на электрическую прочность пластмасс. Даже тогда, когда эти факторы контролировались, наблюдались довольно большие различия в значениях электрической прочности, которые могли быть обусловлены повреждениями, нарушениями сплошности или еще более сложными и необъяснимыми обстоятельствами. Независимо от причины, непостоянство этой величины может играть важную роль в условиях применения и поэтому должно быть изучено. Грейвс исследовал изменение этого показателя для листовых пластиков. Он использо- [c.94]

    В сумме за эти два периода экстрагируется 11—30%. Вест [11 Э], исследуя ту же систему, что и Шервуд (и на подобной установ С , , установил, что экстракция за время образования и исчезнове 5 капли составляет всего 14—20%, но и общая степень экстрагирова-ч ния была ниже. Причиной расхождений своих результатов с зультатами Шервуда Вест считал загрязнения, источником которых был материал трубок, подводящих жидкости в колонну. Контрольные исследования показали, что он пользовался трубками из пластмассы, содержащей пластификатор (спирт), который вымывался бензолом и как добавочное вещество образовывал на поверхности контакта фаз оболочку (межфазовый барьер), затрудняющую перенос молекул. Шервуд пользовался стеклянными трубками. В связи с этим Вест обращает внимание на роль, которую могут играть разные загрязнения при массопередаче. [c.85]

    Трещины серебра , наблюдаемые при растрескивании пластмасс, и соответствующие фрактограммы поверхностей разрушения с образованием линий сколов в виде парабол еще раньше подробно были исследованы Александровым [11.24], Регелем [11.25] и др. [c.321]

    Б. Бормашенко, Д. И. Зосимович и др. Изучается перенапряжение для водорода и кислорода на электродах различного характера. Еще в 1938 г. исследуются возможности гальванического покрытия изделий из пластмасс металлами. Многие из исследований кафедры выполняются в тесном сотрудничестве с промышленными предприятиями и институтами АН УССР. [c.120]

    Исследованы антифрикционные свойства полиамидов ж- и и-карборандикарбо-новых кислот с бензидином в интервале 250-450 °С [55]. Оказалось, что антифрикционные пластмассы на основе полиамидо-ж-карборана обладают улучшенными смазочными свойствами по сравнению с полиамидом и-карборандикарбоновой кислоты и ароматическими полиамидами без карборановых фрагментов за счет выделения в больших количествах водорода при разложении ж-карборан-содержащего полиамида. Образующийся водород создает между трущимися по-верхносгями восстановительную среду, которая приводит к ингибированию окислительных процессов, протекающих при высоких температурах. Выделение же водорода в случае полиамида ж-карборандикарбоновой кислоты в указанном интервале температур происходит в меньшем количестве, а у полиамида без карборановых фрагментов оно практически не наблюдается. [c.255]

    Ползучесть пластмасс в условиях одноосного сжатия можно также исследовать с помощью рассмотренных приборов. С этой целью лрименяется обычный реверс, встраиваемый в зажимы стенда. Финдли для повышения устойчивости образца применил дополнительные поперечные опоры. Более рационально выглядит образец, имеющий форму полого цилиндра с отношением диаметра к высоте 4 1. Он устанавливается на сферических опорах, которые перед испытанием покрывают дисульфидом молибдена [215]. [c.60]


    Исследования процесса разрыва пластмасс методом скоростной киносъемки были начаты довольно давно. Особенно подробно исследовали случаи очень интенсивного нагружения, например при разрыве или выстреле, или сравнительно кратковременного возрастания нагрузки при падении груза. Желательно было дополнить эти исследования опытами при относительно медленном нагружении. С этой целью изучали разрушение образцов из полиметилметакр илата. [c.273]

    Н. И. Оранский. Гидроизоляционные резинорабдописситовые пластмассы. Сборник научных работ. Дальневосточный научно-исслед. пн-т по строительству. Благовещенск, 1962. [c.119]

    Коэффициенты диффузии, сорбции и проницаемости пластмасс могут быть определены по ГОСТ 12020-72. Исследуют кинетику изменения массы и размеров образцов при экспозиции в среде до наступления равновесия. По результатам обработки данных строят графики Лт, ЛУаб = /(т) (рис. 35). [c.101]

    В КВ Цветметавтоматика при разработке акустических преобразователей ультразвуковых контрольно-измерительных приборов Марголиным и Бражниковым [Л. 7] была исследована скорость распространения продольных волн при частоте 1 Мгц в значительном количестве образцов пластмасс. В ряде пластмасс измерение скорости ультразвука производилось Аубергером и Райнхартом Л. 27] на частотах 0,25—1 Мгц. Результа  [c.36]

    Для некоторых пластмасс Марголиным и Бражниковым была исследована температурная зависимость скорости продольных волн. Температурные коэффициенты Ь для всех пластмасс отрицательны, и величина их находится в пределах 1,7—10 м1сек-град. Значения температурных коэффициентов приведены в табл. 1-9, там же приведена величина Ь для полиэтилена по данным Хьюза, Бланкеншипа и Мимса Л. 28]. [c.37]

    Однако методы ультразвукового контроля не ограничиваются только одной дефектоскопие . Так, измеряя скорость распространения и коэфф1 циент поглощения ультразвука в различных средах, можно судить об упругих параметрах последних—плотности, вязкости и модуле упругости, ибо они-то и определяют величины скорости и поглощения ультразву овых колебаний. При этом появляется возможность связать данные подобных измерений со структурой испытуемых материалов. Например, но величине поглощения звука в металлах мож то определять величину зерна, а следовательно, и структуру исследуемого металла. По данным измерений скоростей распространения продольных и поперечных ультразвуковых волн определяют упругие константы (модуль Юнга, модуль сдвига и коэффициент Пуассона) металлов и таких материалов, как каучук, пластмасса, стекло, фарфор, лед. А так как подобные измерения позволяют исследовать также шнетику процессов, происходящих в твердых телах, то этим методом можно контролировать напряженное состояние материала, например измерять модули упругости сильно нагруженных железобетонных или стальных конструкций. [c.8]

    Бутадиен-1,3 может легко нолимеризоваться при довольно низких температурах (15—32° С) в процессе эмульсионной полимеризации в присутствии эмульгаторов (мыла), активаторов полимеризации и модификаторов. Таким путем могут быть получены разнообразные продукты, используемые как специальные типы синтетических каучуков и пластмасс. Исследована возможность их применения для производства автомобильных шин. Свойства полимерного продукта зависят не только от его молекулярного веса но также и от соотношения между присутствующими в нем цис-и п/гамс-полимерами, возникающими в результате присоединения в положении-1,4 или в зависимости от положения винильной группы при присоединении в положении-1,2 [c.116]

    Неподвижную фазу распределяют в вице тонкого слоя на подложке из стекла, пластмассы или металла. Пробу наносят около одного края слоя, который затем погружают в подвижную фазу. Растворитель проходит через неподвижную фазу под действием капиллярных сил (восходящая или горизонтальная хроматография) или под действием силы тяжести (нисходящая хроматография). Компоненты пробы мигрируют через слой, но хроматографический процесс обычно прекращают до того, как растворенные вещества достигнут внешнего края слоя. Разделенные зоны исследуют in situ или же удаляют для дальнейшего изучения. [c.18]

    Пресскомпозиции для деталей с повышенной водостойкостью и улучшенными диэлектрическими свойствами получают из смеси частичек каолина, покрытого меламиноформальдегидной смолой, и полиэфира [180]. Уитт и Чижек [181] исследовали влияние размера частиц и количества наполнителя на предел лрочности на изгиб пластмасс из меламиноформальдегидной смолы. [c.107]

    Канавец, Баталов и Ромашова 1306] исследовали механизм отверждения термореактивных пластиков (пресс-порошков) и отметили влияние на этот процесс структуры пресс-порошка. Эти же авторы [307] исследовали упруго-эластические и вязкопластические свойства термореактивных пластмасс при напряжениях 50—425 кПсм , температурах 20—180° и времени действия 1—500 час., определили характер изменения упругих и эластичных деформаций в этих условиях и нашли, что увеличение модуля этих деформаций объясняется не возникновением новых химических связей, а разрушением редкой сшивки между отдельными агрегатами молекул и вступлением в работу при повторных нагрузках более часто переплетенных полимерных цепей. [c.729]

    Исследовано влияние термической обработки на механическую прочность текстолита [314]. Сугимото и Курусу [3151 исследовали термостойкость подшипников, изготовленных на основе фенольных смол, и нашли, что при введении в состав пластмасс асбестового или графитового наполнителя теплостойкость возрастает и подшипники можно эксплуатировать при, температуре формования. [c.729]

    Хансман [1599] испытывал химическую стойкость пластмасс различного строения и нашел, что полиэфирные пласт массы можно отнести к группе кислотостойких пластиков Кнудсен [1600] исследовал механизм специфического замед ляющего ржавления действием плюмбатов в льняном масле Он установил, что алкидные смолы, модифицированные маслом расщепляются растворимыми плюмбатами в значительно меньшей степени, чем чистое льняное масло. [c.108]

    Естественно тогда спросить, почему же так много внимания уделяется измерению сопротивления пластмасс. Дело в том, что измерение сопротивления является одним из наиболее чувствительных н удобных методов контроля изменений, происходящих в образце в результате воздействия таких факторов, как температура и влажность. При неблагоприятных условиях эти изменения могут существенно повлиять на работу электронного оборудования. Однако наиболее ценное в измерении сопротивления полимеров — это возможность без разрушения образца исследовать структурные преобразования, которые в свою очередь могут оказывать огромное влияние на такую важную характеристику изоляции, как напряженность пробоя. К сожалеыи.ю, прямая корреляция меладу этими весьма различными параметра.ми отсутствует. Но экспериментально установлено, например, что при снил<енин сопротивления образца, подвер- [c.121]


Библиография для Исследуем пластмассы: [c.267]    [c.272]   
Смотреть страницы где упоминается термин Исследуем пластмассы: [c.188]    [c.161]    [c.255]    [c.77]    [c.45]    [c.147]    [c.174]    [c.222]    [c.392]    [c.255]    [c.224]    [c.161]    [c.14]   
Смотреть главы в:

Химия для любознательных -> Исследуем пластмассы




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте