Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Стеклопластики на основе эпоксидных смол

Таблица 15.7. Некоторые свойства стеклопластиков на основе эпоксидных смол Таблица 15.7. <a href="/info/219535">Некоторые свойства</a> стеклопластиков на <a href="/info/808282">основе эпоксидных</a> смол

    Если стеклянный пруток с нанесенной на него полиэфирной смолой начать скручивать, то смола отделится от поверхности стекла. В аналогичном же опыте, но с заменой полиэфирной смолы на эпоксидную этого не происходит, что указывает на повышенную адгезию эпоксидной смолы к стеклу. К этому следует добавить меньшую по сравнению с полиэфирно й усадку эпоксидной смолы. Все это объясняет повышенную стойкость в воде стеклопластиков на основе эпоксидных смол. [c.182]

    Комплексы трехфтористого бора с аминами можно рассматривать как комбинацию аминов, обладающих замедленным отверждающим действием, и катализатора отверждения. Температура, при которой происходит разложение комплексов амин-ВЕд, зависит от характера амина. Так, комплекс моноэтаноламин-ВГд разлагается при температуре выше 90 , а для разложения комплекса трехфтористого бора с пиперидином необходимо нагревание выше 135° [45, 46]. Этот метод отверждения используется при отливках и нри изготовлении слоистых стеклопластиков на основе эпоксидных смол. [c.340]

    Ряд работ посвящен изучению физических свойств стеклопластиков на основе эпоксидных смол [22, 94, 118, 119, 284—290, 306]. [c.64]

    Весьма перспективно применение армированных пластмасс, которые по своей прочности приближаются к стали. Особенно широко используются стеклопластики с использованием в качестве связующего эпоксидной и полиэфирной смол. Их прочность на разрыв достигает 2,8- 10 н м , допускаемое длительное напряжение для стеклопластиков на основе эпоксидной смолы составляет 1 10 /л , а на основе полиэфирной — 5-10 н мР-. Максимальные рабочие температуры равны соответственно 126 и 66° С. [c.65]

    В настоящее время приступили к производству тонкостенных, но довольно прочных труб из стеклопластика на основе эпоксидных смол. [c.97]

    Стеклопластики на основе эпоксидных смол  [c.255]

    В табл. 94 приведены сравнительные физико-механические свойства стеклопластиков на основе эпоксидных смол с разными наполнителями. [c.140]

    Стеклопластики на основе феноло-формальдегидных смол можно рекомендовать в качестве конструкционного материала для кислотостойких труб, а стеклопластики на основе эпоксидных смол — для изготовления трубопроводов, по которым можно транспортировать среды, указанные в приложении. [c.141]

    Композиции жидкого тиокола с эпоксидными смолами могут также использоваться при изготовлении химически стойких стеклопластиков, получаемых по обычной технологии. Эти конструкционные материалы, по сравнению со стеклопластиками на основе эпоксидных смол, имеют ряд преимуществ, делающих их более цепными. Они отличаются пониженной хрупкостью и повышенной ударной вязкостью, хорошей гибкостью, меньшей пористостью и меньшей усадкой при отверждении. [c.118]


    Стеклопластики на основе эпоксидных смол могут изготовляться в виде волокнистого шифера и других изделий, используемых в строительных конструкциях аналогично стеклопластикам на основе фуриловых смол. [c.108]

    Эти смолы, применяемые в качестве связующих, после пропитки ткани и отверждения образуют стеклопластики, которые В ряде случаев по механическим свойствам несколько уступают стеклопластикам на основе эпоксидных смол. [c.79]

    Это прежде всего относится к системам трубопроводов и вентиляции, где широко используют стеклопластики на основе эпоксидных смол. Их применяют и при изготовлении многих механических приспособлений и конструкционных деталей, устанавливаемых непосредственно в сердечнике магнита. [c.159]

    Сообщается, что в США выпущен опытный образец резервуара из стеклопластика на основе эпоксидной смолы. Из такого же материала будет начато производство резервуаров диаметром 3—3,6. ч, высотой от 4,5 до 7,2 м и объемом до 60. и . Стоимость подобного резервуара диаметром 3—3,6 мне толщиной стенки 3 мм будет почти такая же, как аналогичного стального резервуара с защитным покрытием и с толщиной стенки 6. мм. Все пластмассовые резервуары рассчитаны па гидростатическое давление, но опи могут [c.183]

    Жидкие эпоксидные смолы редко используют для изготовления стеклопластиков методом контактного формования их количество составляет менее 5% количества используемых для этих же целей полиэфирных смол. Стеклопластики на основе эпоксидных смол нашли широкое применение в основном при изготовлении трубопроводов, резервуаров и других изделий специального назначения. [c.139]

    Недостатком эпоксидных смол является сравнительно невысокая их теплостойкость, повышенная токсичность (обусловленная токсичностью отвердителей), хрупкость. Эти недостатки присущи и стеклопластикам на основе эпоксидных смол. [c.206]

    ED — стеклопластик на основе эпоксидной смолы- [c.243]

    G-11 — стеклопластик на основе эпоксидной смолы и стеклоткани MIL-P-18 177 А, тип СЕВ. [c.250]

    Эпоксидные смолы нашли применение в качестве основы для покрытий и клеев, в производстве стеклопластиков, различных электротехнических деталей, литьевых композиций и пр. Они используются для антикоррозионной защиты цистерн, химического оборудования, железобетонных и других конструкций, подвергающихся химической или атмосферной коррозии. Эпоксидные конструкционные клеи служат для соединения различных металлических деталей, а также металлов с другими материалами (стеклом, керамикой, деревом, пластмассами). Высокопрочные и теплостойкие стеклопластики на основе эпоксидных смол используются для изготовления крупных деталей. Эпоксидные смолы широко применяются в электротехнической и радиотехнической промышленности. [c.4]

    Стеклопластики на основе эпоксидных смол успешно используются в различных отраслях промышленности. Они применяются в авиастроении, для изготовления кузовов грузовых автомашин, контейнеров, автоцистерн и нефтепромысловых резервуаров. Из армированных стекловолокном эпоксидных смол можно изготовлять спиральные пружины. [c.87]

    Стеклопластик на основе эпоксидной смолы ЭД-5, горючий материал. Состав стеклоткань, эпоксидная смола марки ЗД-5, полиэтиленполнамин. Плотн. 1800 кг/л . Тушить водой, пеной. [c.240]

    Целиноградский насосный завод выпускает насосы типа ЗХ-9Р-1 (2)-12 с мягким сальником и гидравлической частью из резины ИРП 1025. Насос можно применять для серной кислоты концентрации до 50% при температуре 40°С. Этот же завод выпускает пластмассовый насос типа ЗХМ-9П производительностью 45 м 1ч и напором 31 м ст. ж. Рабочее колесо выполнено из фаолита, корпус — из стеклопластика на основе эпоксидной смолы. [c.104]

    Эпоксидные смолы. В качестве связующего для стек-лопластиков применяют также эпоксидные смолы как в чистом виде, так и в смеси с другими смолами. Эпоксидные смолы обладают высокой смачивающей способностью и больщей адгезией к стекловолокну. Благодаря этому прочность стеклопластиков на основе эпоксидных смол выше, чем на основе полиэфирных. Кроме того, при от-верждении эпоксидных смол в процессе изготовления изделий из стеклопластиков не образуется-микротрещин, так как усадка эпоксидных смол небольшая. Эпоксидные смолы хорошо смешиваются с феноло-формальдегидны-ми, фурфурольными, полиэфиракрилатными и другими смолами. Эпоксидные смолы самоотверждаются при добавке аминов (8—10%) или ангидридов кислот — фталевого или малеинового ангидрида (10—15%). Отверждение с аминами протекает при комнатной температуре, а с ангидридами кислот —при повышенной (50—60°С). Перед изготовлением изделий из стеклопластиков к эпоксидной смоле или компаунду на ее основе сначала добавляют ацетон и после размешивания в смоле растворяют отвердитель эпоксисмолы — полиэтиленполиамин (8—10%). После этого смоляной раствор наносят на стекловолокнистый наполнитель поливом, кистью или разбрызгиванием. [c.186]


    Стеклопластики на основе эпоксидных смол, имеющие ряд преимуществ перед другими стеклопластиками, обладают, однако, незначительной теплостойкостью и ирименимы только до температуры 180°. [c.29]

    Подмодельная плита с пластмассовыми моделями, изготовленными на одесском заводе им. Октябрьской революциии, изображена на фиг. 8. Полая пластмассовая модель из стеклопластика на основе эпоксидных смол изображена на фиг. 9. [c.48]

    Стеклопластики на основе эпоксидных смол Стеклопластики на основе фуриловых смол Полиэти- лен Сополимер, совмещенный с каучуком (стирол) Полиме- тилмета- крилат Поливи- нилхлорид Политет- рафтор- этилен  [c.209]

    Стекловолокнистые пресс-материалы РФ-5У-В и РФ-6У-В так же, как материалы РФ-5У-С и РФ-6У-С, изготавливаются на основе резорцинофурфурольной и эпоксидной смол они обладают хорошими механическими и диэлектрическими свойствами. Стеклопластики РФ-У-В являются вакуум-плотными и отличаются от других стеклопластиков на основе эпоксидных смол малым газовыделением в условиях глубокого вакуума [68]. [c.50]

    Стеклопластики на основе эпоксидной смолы. Образцы для испытания в хлорном анолите представляли собой стеклоткань марки АСТТщ (9 мк), пропитанную связующим составом на основе эпоксидной смолы. В табл. 17 приведена рецептура различных связующих составов. [c.105]

    Слоистый стеклопластик на основе меламинофо-рмальдегидной смолы. Слоистый стеклопластик на основе кремнийорга-нической смолы. . . Стеклопластик на основе полиэфирной смолы. . Стеклопластик на основе эпоксидной смолы. .  [c.60]

    Недостатком эпоксидных смол я1вляется оравиительно невысокая теплостойкость, повышенная токсичность, связанная в большинстве случаев с токсичностью используемых отвердителей, и высокая стоимость. Эти недостатки присущи и стеклопластикам на основе эпоксидных смол. Однако они в значительной степени могут быть устранены путем модификации эпоксидных смол феноло-формальдегидными, кремнийорганическими, фурфу-рольными смолами и другими совмещающимися с ними полимерами. [c.78]

    Исследовав значительное число самых разнообразных материалов, специалисты Лауренсийской лаборатории пришли к выводу, что лучшим из них для изготовления кольцевой вакуумной камеры электронного синхротрона является материал типа сэндвич из стеклопластика на основе эпоксидной смолы и промежуточного слоя пенопласта. Это объясняется тем, что при. использовании металлов возникают значительные трудности вследствие влияния магнитного и электропроводного материала на магнитное поле конструкции синхротрона. Элементы камеры, выполненные из стекла, при создании вакуума разрушались под действием перепада давлений. Керамика также мало подходила для этих целей, поскольку она обладает значительной усадкой, создающей трудности при соблюдении требуемых допусков. Плавленый кварц, который применяли прн изготовлении ряда конструкций, как известно, обладает весьма высокой стоимостью, легко разрушается от удара, плохо поддается обработке, в связи с чем выполнение проемов и отверстий в изделиях из него является крайне сложной задачей. В связи с этим возникла необходимость выбора материала, который был бы надежен в работе, легко обрабатывался, обладал высокой прочностью, стабильностью размеров, хорошими диэлектрическими свойствами, герметичностью при высоком вакууме и минимальным газоотделением с внутренних поверхностей стенок камеры. [c.151]

Рис. 165. Влияние облучения потоком нейтронов с энергией 1,2-10 2 нейтр1см сек на изменение предела прочности при изгибе эпоксидного стеклопластика в зависимости от типа обработки стеклонаполнителя. а — стеклопластик на основе эпоксидной смолы, отвержденной диаминодифенил-метаном, и стеклоткани сатинового переплетения толщиной 0,2 мм из боросиликатного низкощелочного стекла. Содержание смолы 35—40%. б — стеклопластик на основе эпоксидной смолы, отвержденной гексагидрофталевым ангидри дом. Армирование и содержа ние смолы те же. Аппретуры 1 — гаран 2 — N01-24 (про дукт взаимодействия аллилтри хлорсилана с резорщ1ном) водной промывкой 3 — универсальный силан 4 — NOL-24 5 - волан [74]. Рис. 165. <a href="/info/757117">Влияние облучения</a> <a href="/info/131025">потоком нейтронов</a> с энергией 1,2-10 2 нейтр1см сек на <a href="/info/1469604">изменение предела</a> прочности при изгибе <a href="/info/215526">эпоксидного стеклопластика</a> в зависимости от <a href="/info/1422307">типа обработки</a> стеклонаполнителя. а — стеклопластик на <a href="/info/1513091">основе эпоксидной смолы</a>, отвержденной <a href="/info/1318274">диаминодифенил-метаном</a>, и <a href="/info/649866">стеклоткани сатинового переплетения</a> толщиной 0,2 мм из боросиликатного <a href="/info/1466058">низкощелочного</a> стекла. <a href="/info/35885">Содержание смолы</a> 35—40%. б — стеклопластик на <a href="/info/1513091">основе эпоксидной смолы</a>, отвержденной <a href="/info/77756">гексагидрофталевым ангидри</a> дом. Армирование и содержа ние смолы те же. Аппретуры 1 — гаран 2 — N01-24 (про дукт взаимодействия аллилтри хлорсилана с резорщ1ном) <a href="/info/802109">водной промывкой</a> 3 — универсальный силан 4 — NOL-24 5 - волан [74].
    GE -111— листовой материал из стеклопластика на основе эпоксидной смолы и стекловолокна, поставляемый фирмой Taylor Fiber. [c.245]


Смотреть страницы где упоминается термин Стеклопластики на основе эпоксидных смол: [c.240]    [c.169]    [c.409]    [c.216]    [c.152]    [c.133]    [c.25]    [c.243]    [c.244]    [c.245]    [c.254]   
Смотреть главы в:

Физические и механические свойства стеклопластиков -> Стеклопластики на основе эпоксидных смол

Эпоксидные смолы -> Стеклопластики на основе эпоксидных смол




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Стеклопластики

Эпоксидные смолы



© 2025 chem21.info Реклама на сайте