Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Силастик

    Кремнийорганический каучук (силоксановый, силиконовый каучук) - полимер (-R2SiO-) . Такой каучук более термически устойчив, чем резина из натурального или синтетического каучука. Продолжительность эксплуатации изделий из кремнийор-ганического каучука на воздухе при 120 °С составляет 10-20 лет, а при 200 °С - 1 год. Однако газопроницаемость этого каучука в десятки раз выше, чем у натурального. Еще более термостоек силастик ЛС-53 (метил-3,3,3-трифторпропилсиликоновый каучук), не теряющий эластичности в температурном интервале от -68 до +205 °С. [c.38]


    Полная насыщенность связей в силастиках делает их исключительно стойкими к действию кислорода, температур и времени. [c.637]

    Силиконовые каучуки также могут применяться при высоких температурах если же одновременно выдвигается требование высокой стойкости к растворителям, то целесообразно применять фторированные силиконы, например силастик Ь3-53 [233] (с-м. выше раздел Силиконовые каучуки ). [c.216]

    Оказалось, что их воздействие так же невелико, как и воздействие распространенных материалов на основе силастика. Такие полиорганофосфазены можно наносить в виде покрытий на имплантируемые изделия, вводить в состав тех или иных композиций и получать в виде пленок. [c.354]

    Силикон, силастик Фтороуглерод витон [c.38]

    Силиконовые каучуки, известные под названием силастики , особенно интересны по двум причинам во-первых, они представляют собой цепи, построенные из атомов кремния и кислорода вместо углерода во-вторых, опи термостойки в пределах температур от —85° до -Ь260°. В этом температурном интервале природный каучук и почти все остальные синтетические каучуки теряют свои эксплуатационные свойства. Их использование важно, но объем производства довольно мал. Метод получения можпо иллюстрировать следующей общей схемой  [c.211]

    К термостойким каучукам относятся в первую очередь диметил-полисилоксановые каучуки (силастики) с температурой стеклования ниже 120° и эластичные до 200°. Они не стареют при нагревании и хранении. Их бензостойкость растет от введения полярных групп или атомов фтора. Вероятно, еще более стойки при высоких температурах (до 500°) различные неорганические эластомеры, получаемые на основе соединений азота, фосфора, бора и других элементов, но этот вопрос еще не разработан. Из чисто органических сополимеров наиболее термостабильными являются, вероятно, описанные выше лактопрены, сохраняющие основные физико-химические свойства неизменными после длительных выдерживаний в маслах при 170—200°. [c.634]

    Эластические свойства таких полимеров—силастиков—зависят от многих факторов величины алкильных групп, длины цепей, количества поперечных сшивок. Было установлено, что с увеличением веса алкильных групп эластические свойства этих полимеров резко снижаются, поэтому силастики получают главным образом из диметил- или диэтилдихлорсиланов. Большое значение имеет чистота исходных соединений примеси триалкилсиланов действуют отрицательно, так как они тормозят образование длинных цепей, ог которых и зависит эластичность кремнекаучуков. Примеси три-алкилхлорсиланов обрывают образование длинных цепей по схеме  [c.635]


    В последнее время на силастики обращено большое внимание потому, что они обладают рядом ценных свойств, которыми органические синтетические каучуки пока еще не обладают. Прочность связи 51—О в силастиках составляет 89,3 ккал1г-мол, тогда как в обычных каучуках прочность связи С—С лишь 62,8 ккалIг-мол. [c.636]

    Наиболее широко известны с.лед. марки эластичных П.— ВРП-1 (СССР), силастик РТВС-5 3 7 0, с и л а с т и к - 5 9, с и л а с т и к-6 9, Р Т В - 7, Р Т В - 7 5 7 (США) пеногерметиков — ВПГ-1, ВПГ-2 (СССР) жестких П.—Р - 7 О О 1, Р - 7 О О 2, Р - 7 О О 3, к о р - ф о у м (США), К-40, К-9 (СССР). [c.282]

    Кремнекаучуки (силастики) в интервале температур минус 80— плюс 200° со.храняют свои эластические свойства, не стареют при длительном нагреве, обладают масло- и бензостойкостью, инертны к окислителям, ультрафиолетовым лучам н озону, чем они резко отличаются от обычных каучуков. Их широкому внедрению препятствует еще высокая стоимость и низкая механическая прочность на разрыв. Однако разрабатываемые сейчас перфторированные силастики в значительной мере лишены и этого недостатка. Силастикам бесспорно принадлежит большая будущность. В Советском Союзе диметилсилоксановый каучук (СКТ) получают поликонденсацией октаметилциклотетрасилоксана [(СН3)2810] в присутствии сульфата алюминия. Чистые циклические полисилоксапы для этой цели получают по И. К. Ставицкому [70] путем гидролиза ректификата ди-метилдихлорсилана в присутствии этилового спирта с последующей отгонкой их из продуктов гидролиза. [c.637]

    Кремнеорганические соединения получили в настоящее время огромное значение для получения высокополимерных продуктов— органополисилоксанов. Органополисилоксаны применяют как инертные масла (с очень малым изменением индекса вязкости при нагреве), теплоносители, изоляционные материалы, термостойкие и антикоррозионные покрытия, гидрофобизаторы для самых разнообразных материалов, огнеупорные покрытия и пропитки, лаки, цементы, кремнекаучуки (силастики) и т. д. [c.671]

    Браун, Деври и Уильямс повторили описанные эксперименты и продолжили их на каучуке (хайкар-1043) из акрилонитрила и бутадиена [32] и на силиконовом эластомере (силастик ERTV) [33]. На примере последних полимеров они подтвердили описанное выше влияние предварительной деформации на характер зависимости напряжение—деформация при низких температурах (118—193 К), образование свободных радикалов при увеличении деформации образца и влияние скорости деформации [c.215]

    Силастик Ь8-53 (фирма Доу Корнинг ) — фторалкилсиликоновый каучук — обладает стойкостью к растворителям в интервале температур от -68 до + 205 С. [c.212]

    Силиконы (полиоргапосилоксаны) —кислородосодержащие высокомолекулярные кремнийорганические соединения. Силиконовый каучук (силастик) обладает высокими электроизоляционными качествами и большой термостойкостью и морозостойкостью. Он сохраняет эластичность в интервале температур от —60 до +200 " С и широко применяется в современной технике (жароупорные прокладки, клапаны, мембраны, детали прожекторных установок, электроизоляционные материалы и др.). Многочисленные кремнийорганические полимеры используют для приготовления хладостойких (теплостойких) смазок, жидкостей, работающих при температурах от—100 до- -250°С, Применяют для гидрофобизации различных материалов, тканей, бумаги, стекла, керамики, строительных материалов, а также в производстве лаков и пластмасс. [c.121]

    Силастик 433 Смесь на основе диметилсилоксано-вого каучука  [c.204]

    Джексон и Хэйл [12] подвергали силастик 250 (состав с па полнителем) действию 7-излучения при дозе 10 мегафэр и нашли, что происходит вулканизация, дающая материал, обладающий прочностью 60 кг см , удлинением 130% и твердостью 70. [c.194]

    Карбовакс, смолы эпон Силастик, силиконовый каучук Силиконовая смола [c.598]

    К каучуку по свойствам близок ряд синтетических продуктов (эластомеров), к которым принадлежат сорта буна (BUNA), бутилкаучук, силиконовый каучук, а также тиокол. Выпускаемые в последнее время силиконы 1178—180] — не только очень прочные твердые массы, но их можно переработать также в каучукоподобные продукты, например силастик (Silasti ), которые сохраняют свою эластичность в интервале от —90 до -Ы75°, а при кратковременном использовании даже до -Ь260° их прочность на разрыв существенно ниже, чем прочность сортов буна. Следует указать на применение силиконов, в качестве смазок (1.6.а) или теплопередающих жидкостей (II.5.а). [c.47]


Смотреть страницы где упоминается термин Силастик: [c.642]    [c.662]    [c.227]    [c.128]    [c.204]    [c.236]    [c.204]    [c.204]    [c.204]    [c.204]    [c.204]    [c.204]    [c.205]    [c.205]    [c.216]    [c.216]    [c.219]    [c.223]    [c.468]    [c.128]    [c.194]    [c.379]    [c.304]    [c.583]    [c.583]    [c.583]    [c.301]   
Действующие ионизирующих излучений на природные и синтетические полимеры (1959) -- [ c.178 ]

Прогресс полимерной химии (1965) -- [ c.53 , c.289 ]

Энциклопедия полимеров Том 2 (1974) -- [ c.0 ]

Энциклопедия полимеров Том 2 (1974) -- [ c.0 ]

Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6 (1961) -- [ c.53 , c.111 ]

Прогресс полимерной химии (1965) -- [ c.53 , c.289 ]

Новое в технологии соединений фтора (1984) -- [ c.176 ]

Пластические массы (1961) -- [ c.37 ]

Термостойкие клеи (1977) -- [ c.147 , c.148 ]

Успехи в области синтеза элементоорганических полимеров (1966) -- [ c.41 , c.53 , c.199 , c.208 ]

Химия и технология синтетического каучука Изд 2 (1975) -- [ c.393 , c.437 ]

Синтетические клеи Издание 3 (1976) -- [ c.201 , c.202 ]

Синтетические клеи Издание 3 (1976) -- [ c.201 , c.202 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте