Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Г л а в а VI. Особенности разрушения полимеров в агрессивных средах

    При действии агрессивных сред на связующее — полимерную основу композиционных материалов — протекают реакции окисления, гидролиза, дегидратации и др., которые, однако, характеризуются своими особенностями, обусловленными гетерогенностью системы. Разрушение начинается с поверхности раздела полимер — наполнитель вследствие ухудшения их адгезионных свойств, ослабления и нарушения связи между ними. Агрессивная среда может способствовать также вымыванию полимерного связующего. Оба процесса приводят к нарушению структуры композиционного материала. Кроме того, наполнитель (например, стеклянное волокно) и связующее имеют различные термические коэффициенты расширения, поэтому при нагревании изменяются внутренние напряжения, образуются пустоты, поры, трещины и другие дефекты и облегчается диффузия среды в композиционный . материал, ускоряется его разрушение. [c.16]


    ОСОБЕННОСТИ РАЗРУШЕНИЯ ПОЛИМЕРОВ В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ [c.137]

    Поскольку в настоящее время отсутствует удовлетворительная теория, которая одинаково успешно объясняла бы макро- и микроскопические аспекты разрушения, то в данной главе рассмотрены особенности разрушения полимеров в агрессивных средах. [c.244]

    Однако нри действии, например, воды на клеевые соединения а также при износе резин в абразивных агрессивных пульпах (см. гл. VII.3.2) проявляется обратная зависимость, связанная, возможно, в первом случае с активирующим действием напряжения, а во втором — со спецификой самого процесса, развитие которого требует удаления поверхностного слоя, что и происходит более быстро с ростом а. При малых напряжениях, соответствующих участку I, следует ожидать, что с ростом а из-за увеличения вероятности деструктивного разрушения полимеров, особенно эластомеров, под влиянием среды ее роль в разрушении будет возрастать. [c.105]

    Структурно-чувствительный коэффициент у. По определению 7= и агрессивная среда может влиять как на флуктуационный объем элементарного акта разрушения, особенно при больших величинах сорбции, так и на коэффициент концентрации напряжений, если изменяется физическая или химическая структуры полимера. К сожалению, в литературе нет конкретных данных о влиянии агрессивных сред раздельно на и ш. Можно только констатировать, что, как правило, величина у не является постоянной при испытании полимеров в широком интервале приложенных напряжений. [c.249]

    Описаны особенности окислительной деструкции кристаллических полимеров и эластомеров в нагруженном состоянии. Подробно рассмотрены надмолекулярные и конформационные эффекты в кинетике окисления ориентированных полиолефинов, а также вопросы их структурной стабилизации, долговечности и механизма разрушения в условиях интенсивного окисления. Показано, как изменяются структура и свойства полимеров под нагрузкой. Основное внимание уделено описанию закономерностей, наблюдаемых при одновременном воздействии на полимер механических напряжений и агрессивных сред. Дана классификация химических реакций полимеров по их чувствительности к растягиваюш,им и сжимающим нагрузкам. [c.254]

    Наряду с облегчением ориентационного упрочнения размягчение сопровождается разрушением отдельных связей сетки, т. е. уменьшением прочности. В результате наложения этих двух эффектов, во-первых, при малых а (в отличие от больших а) размягчение влияет на долговечность ненаполненных резин (а не только наполненных), во-вторых, тренировка ряда ненаполненных резин (СКБ, наирит, СКН-40) и резин с активными наполнителями (СКМС-30 с 70 и 90 масс. ч. газового технического углерода, с аэросилом, СКБ с 50 масс, ч лампового технического углерода, НК с 30 и 50 масс, ч газо вого технического углерода) приводит к возрастанию долговечности в некотором интервале напряжений. Особенно сильно этот эффект проявляется у НК. Разрушение связей наполнитель — полимер в результате тренировки позволяет в значительно большей степени, чем у нетренированной резины, проявиться упрочняющему влиянию ориентации макромолекул аналогично тому, что наблюдалось при разрушении таких связей химически агрессивной средой [26]. Резкий рост долговечности резины при этом еще более увеличивается во время отдыха резины, что свидетельствует как о восстановлении таких связей в новых, более благоприятных для распределения напряжения местах, так и о том, что размягчение в значительной степени связано с задержкой релаксационных явлений. [c.145]



Смотреть страницы где упоминается термин Г л а в а VI. Особенности разрушения полимеров в агрессивных средах: [c.260]    [c.13]    [c.13]    [c.80]   
Смотреть главы в:

Разрушение полимеров под действием агрессивных сред Издание 2 -> Г л а в а VI. Особенности разрушения полимеров в агрессивных средах




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Агрессивность среды



© 2024 chem21.info Реклама на сайте