Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Влагопоглощение

    К недостаткам пластмасс относятся низкая термостойкость, более низкая по сравнению со сталью механическая прочность, склонность к влагопоглощению, высокое значение коэффициента линейного расширения. [c.173]

    Эти смеси при температуре плавления стеаратов имеют низкую вязкость, что обеспечивает глубокую пропитку древесины. В охлажденном состоянии такие модификаторы представляют собой пластичную смазку, обеспечивающую надежную работу узла трения в режиме самосмазки, и уменьшают влагопоглощение древесины. Пропитка древесины осуществляется при температуре 130—150 °С под давлением. [c.200]


    Сквозные повреждения изоляционных покрытий являются дополнительными местами влагопоглощения и проникновения электролита грунта к стенке трубопровода. [c.71]

    Во всех случаях при определении начального значения начальный участок кривой, характеризующийся изменением величины переходного сопротивления вследствие влагопоглощения (электролита), в расчеты не принимался (его время ( = 0- 4 месяца). Значение определялось по практическим кривым при < = 4 месяца или t = 6 месяцев. [c.101]

    Эпоксидные смолы отличаются универсальностью свойств. Они обладают малой усадкой, хорошей адгезией к различным наполнителям, высокими механическими свойствами, низким влагопоглощением, допускают переработку при комнатной температуфе и варьирование в широких пределах длительности и температуры отверждения. В них можно добавлять растворители, модификаторы и пластификаторы, чтобы изменить вязкость неотвер-жденного полимера, химическую стойкость и пластичность. При их термообработке отсутствуют выделения лeтy шx продуктов реакции. Они несколько дороже полиэфирных и фенольных смол, но это компенсируется их лучшими технологическими и эксплуатационными качествами. [c.75]

    Влагопоглощение отходов прядильного производства — "текстильного орешка" [c.78]

    Влагопоглощение чистого сорбента, г/г 0,13 6,25 6,07 8,1 [c.82]

    Они сохраняют высокие значения Тд во влажной среде [9-47, 48]. С увеличением относительной влажности влагопоглощение увеличивается. Но оно не чувствительно к температуре. [c.539]

    Кроме набухания связующего при влагопоглощении, уменьшается его адгезия к углеродному волокну. [c.540]

    Свойства полимерных материалов определяются составом элементарных звеньев и общим строением полимера, зависящим от внешних условий — температуры, влажности, а также от условий эксплуатации тока, напряжения и их частоты. Основные свойства полимеров, важные для электро- и радиотехнической промышленности, — это термостойкость влагопоглощение, склонность к поляризации, ведущей к потерям диэлектрическая проницаемость устойчивость к воздействию окружающей среды и к радиоактивному излучению. [c.503]

    Влагопоглощение, снижающее все электрические свойства, зависит, главным образом, от состава полимера. Полимеры, не содержащие полярных групп, обладают малым влагопоглощением, малой диэлектрической проницаемостью, не поляризуются и, таким образом, поглощают мало энергии и их свойства более стабильны, так как они не нагреваются в процессе работы. Поглощение энергии диэлектрическими материалами характеризуется тангенсом угла потерь (tgS) [c.519]


    Восстановление деталей нанесением полиамидов ограничивается следующими условиями. Полиамидные покрытия можно наносить на детали в сопряжениях, изготовленных по третьему и более грубым классам точности и работающих при темшфатуре не выше 80 °С при скорости скольжения до 0,5 м/с и удельном давлении до 1,5 МПа. Непригодность полиамидов для восстановления деталей, выполненных по 1 —2 классам шероховатости, объясняется изменением размеров полиамидного покрытия вследствие влагопоглощения. [c.174]

Таблица 6.6. Влияние степени ацилирования та и природы ацилшого радикала на влагопоглощение модифицированного хитозана Таблица 6.6. <a href="/info/375380">Влияние степени</a> ацилирования та и природы ацилшого радикала на влагопоглощение модифицированного хитозана
    Облегчение конформационных переходов при увлажнении полимерного субстрата обусловливает усиление тенденции к развертыванию глобулизирован-ных участков белковой макромолекулы вследствие ослабления (из-за гидратации) внутрицепных взаимодействий. Это приводит к самопроизвольному удлинению волокна при увеличении его влажности свыше 5-7%. Равновесное влагопоглощение кератиновых волокон при 25 °С достигается через 2-3 мин. Поэтому при изменении влажности воздуха соответственно достаточно быстро изменяется влагосодержание волоса и, как результат, происходит определенное изменение его длины (усадка или удлинение). [c.380]

    Из гфедставленных данных видно, что асфальто-коксовая добавка повышает теплотворную способность брикетов, снижает их зольность и влагопоглощение, одновременно улучшая прочностные харак-териотики брикетов. [c.60]

    Специализированный сорбент Лессорб , как и сорбент Пит Сорб , являющийся гидрофобизированньгм мелкоиз-мельченным торфом, имеет величину влагопоглощения почти в четыре раза меньше, чем величину нефтепоглощения. [c.64]

    ВИИ высоких температур. Показано, что в зависимости от природы модифицирующих компонентов, возможно формирование регулярных структур, обеспечивающих получение покрытий с заданными характеристиками (твёрдость, влагопоглощение, вязкость и другие свойства).Оптимизированы составы композиционных материалов на основе аминоформальдегидных олигомеров и хлорированных полимеров модифицированных четвертичными аммониевыми основаниями, алкилсульфонатами, карбоксиметилцел-люлозой и фосфатами аммония. Исследованы процессы межфазного взаимодействия на границе раздела модифицированное связующее - наполнитель. Показано, что введение в состав композиции модифицирующих добавок приводит к увеличению адсорбционного взаимодействия и смачивания и улучшает комплекс технологических и эксплуатационных характеристик. Исследовано влияние высоких температур на огнезащитные свойства разработанных материалов. Установлено, что наибольший коэффициент вспучивания и наилучшие огнезащитные свойства имеют композиционные материалы, содержащие в качестве основных компонентов - аминоальдегидный олигомер и поливи-нилацетат, а в качестве вспучивающих систем - фосфаты аммония и уротропин - хлор-сульфированный полиэтилен, модифицированный хлорпарафинами, а в качестве вспучивающих компонентов - полифосфат аммония и пентаэритрид. Разработаны технологические процессы получения огнезащитных материалов. Получены покрытия на субстратах различной природы (дерево, металл, кабельные покрытия) и разработана технология их нанесения. Проведен комплекс натурных испытаний при действии открытого пламени. Установлено, что огнезащитные материаты на основе реакционноспособных олигомеров могут быть успешно использованы для защиты металлов, при этом коэффициент вспучивания достигает 10-20 кратного увеличения толщины покрытия при эффективности огнезащиты - 0,5 часа. Состав на основе хлорсульфированного полиэтилена успешно прошёл испытания в качестве огнезащитного покрытия кабельных изделий. [c.91]

    Испытания моделей матов показали, что существенное влияние на эффективность работы матов оказывает материал оболочки, заполненной сорбентом, и степень его уплотнения в оболочке [104, 107]. Лучщие результаты при одноразовом использовании моделей матов показали маты с оболочкой из нетканого материала Агрил , при этом величина влагопоглощения мата при его контакте с водой была близка к нулю. Близкие результаты были получены при использовании в качестве оболочки хлопчатобумажной ткани редкого плетения (канва), однако при этом захват воды матом несколько повысился, достигнув 0,2-0,3 г/г. Абсолютно непригодной оказалась прочная редкоячеечная ткань Туймазинской текстильной фабрики эта ткань в связи со своей гидрофильиостью интенсивно впитывала воду и препятствовала проникновению нефти внутрь мата. [c.92]

    Готовые брикеты с добавкой отбирали с трех прессов (60, 62, 64) и анализировали по станда 1тным методакам. Анализ показал, что прочность на истирание брикетов с добавкой колеблется для разных прессов в пределах 81-90 мае. (норма 835 мае.) при условии некондиционности угольной крошки в момент пробега (несоответствие фракционного состава угольной крошки и повышенная зольность). Влагопоглощение составило 1,4-2,1 2 мае. при норме 2>% мае. [c.186]

    Изменение режима отверждения и вида отвердителя влияют на коэффициент диффузии влаги в КМУП и на суммарное влагопоглощение. Насьшхение КМУП влагой происходит в течение длительного времени, до двух месяцев. Наименьшее влагопоглощение при применении эпоксидных связующих наблюдается при использовании отвердителей, которые не способны к гидролизу. [c.539]


    Для предотвращения влагопоглощения внешняя поверхность КМУП до отверждения защищается, например, алюминиевой фольгой. Удаление влаги приводит к восстановлению исходных параметров прочности. [c.540]

    Повышение содержания алкиленадамантиленовьвс фрагментов в макромолекулах (со)поиимидов позволяет заметно снизить их влагопоглощение с 2,0 до 1,5%, что свидетельствует о повышении гидрофобности таких полимерных пленок и обеспечивает повышенную устойчивость к действию гидролизующих агентов, прежде всего за счет затруднения их диффузии к реакционным центрам имидных циклов макромолекул. [c.99]

    Свойства полнвинплацетата в значительной стенени зависят от величины среднего молекулярного веса. Чем выше молекулярный вес, тем выше температура его размягчения (обычно эта величина колеблется от 44 до 86°), выше механическая прочность, ниже влагопоглощение и растворимость в органических растворителях. Поливинилацетат, получаемый блочным или лаковым способами, растворим в большинстве органических растворителей, кроме алифатических углеводородов и многих спиртов. [c.816]

    Неорганическим связующим, привлекающим к себе внимание благодаря низкой стоимости, малой токсичности и отсутствию посторонних примесей, является силикат натрия. К недостаткам форм на основе силиката натрия относятся относительно низкая прочность (легко разрушаются) и ограниченный срок хранения. Для ускорения отверждения, повышения разрушающих наиряжеинй и снижения влагопоглощения таких форм рекомендуют применять различные органические добавки. [c.210]

    Для лакокрасочных покрытий, предназначенных для защиты металлов от коррозии в атмосферных условиях, важной характеристикой является паропроницаемость. По мнению ряда исследователей, проникновение влаги через полимерные материалы протекает по-разному в одних существуют постоянные зазоры и поры, через которые в основном проникают молекулы воды, в других же зазоры возникают кратковременно в результате теплового движения макромолекул. Типичным представителем первого класса полимеров являются фенолоформальдегидные смолы, производные целлюлозы, полистирола, полиэтилена. Ко второму классу относятся полимеры типа каучуков, обладающие значительной упругостью. Влагопроницае-мость, а также влагопоглощение (водонабухание) находятся в сильной зависимости от структуры органических полимеров. При этом различают полимеры с трехмерной структурой и линейные, Полимеры с трехмерной структурой, например фенольные смолы, отличаются сильно разветвленной молекулярной структурой, вследствие чего молекулам водяного пара и воды приходится преодолевать большой путь. Поэтому влагопрони-цаемость фенольных смол относительно мала. [c.115]


Смотреть страницы где упоминается термин Влагопоглощение: [c.51]    [c.410]    [c.148]    [c.313]    [c.402]    [c.459]    [c.512]    [c.62]    [c.187]    [c.27]    [c.539]    [c.62]    [c.63]    [c.148]    [c.519]    [c.62]    [c.735]    [c.796]    [c.805]    [c.807]    [c.825]    [c.829]    [c.195]   
Смотреть главы в:

Углерод, межслоевые соединения и композиты на его основе -> Влагопоглощение

Полиэфирные волокна -> Влагопоглощение


Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.500 ]

Энциклопедия полимеров Том 1 (1974) -- [ c.500 ]

Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.500 ]

Полиамиды (1958) -- [ c.40 , c.57 , c.168 , c.328 ]

Термостойкие ароматические полиамиды (1975) -- [ c.204 , c.205 ]

Химия и технология газонаполненных высокополимеров (1980) -- [ c.13 , c.45 , c.168 , c.235 , c.308 , c.309 , c.310 , c.396 , c.396 , c.452 ]

Синтактические полиамидные волокна технология и химия (1966) -- [ c.333 , c.416 , c.442 ]

Производство волокна капрон Издание 3 (1976) -- [ c.276 , c.277 ]

Свойства химических волокон и методы их определения (1973) -- [ c.192 , c.193 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте