Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ориентация пленки

Рис. (1.2. Схема двухосной ориентации пленок методом раздува Рис. (1.2. Схема <a href="/info/595696">двухосной ориентации</a> <a href="/info/3781">пленок методом</a> раздува

    Схемы съемки монокристаллов. При съемке монокристаллов можно выделить три схемы съемка монокристалла с вращением или колебанием съемка неподвижного кристалла на просвет (прямая съемка) в случае, если он прозрачен для рентгеновских лучей съемка неподвижного кристалла на отражение (обратная съемка) в случае непрозрачного массивного образца. Особенностью схем съемки монокристаллов является необходимость определенной ориентации кристалла относительно направления первичного пучка рентгеновских лучей и определенной ориентации пленки относительно образца. [c.81]

    Схема процесса получения пленки методом раздува представлена на рис. 15.6. Выходящую из головки трубчатую заготовку растягивают за счет избыточного внутреннего давления, создаваемого воздухом, находящимся внутри пузыря, и за счет осевого усилия, создаваемого тянущими валками. Так достигается двухосная ориентация пленки. Степень ориентации регулируется посредством изменения внутреннего давления воздуха и осевого усилия. Тянущие валки играют также роль запирающего устройства для пленочного пузыря. Радиус пузыря вначале увеличивается, а затем вблизи линии затвердевания , где Т цщ = становится постоянным, равным R . [c.567]

    I — подача пленки с каландра или от экструдера 2 — ориентация пленки (6.8) 3 — подача ламинируемого материала (подложки)  [c.613]

    Теоретические основы Двухосная ориентация пленки Формирование надмолекулярных структур Затвердевание [c.614]

    Полипропиленовые пленки обладают относительно высокой точкой появления хрупкости, что ограничивает возможности их применения прп низких температурах. Температуру хрупкости можно снизить ориентацией пленки. [c.268]

    Более широкие возможности имеются для ориентации пленок, которые можно вытягивать в одном илн двух взаимно перпендикулярных направлениях. Одноосная ориентация не приобрела [c.279]

    При нагревании до 100—110°С гидрохлорированный цис-поли-изопрен аморфизуется. Если при этих температурах полимер подвергнуть одноосному или двуосному растяжению, то кристаллическая сферолитная структура переходит в аморфную фибриллярную структуру, которая может быть зафиксирована путем быстрого охлаждения образца [84]. Ориентация пленки при повышенной температуре с последующим быстрым охлаждением ( закалка ) увеличивает прочность материала, прозрачность и блеск, уменьшает паро- и газопроницаемость, улучшает морозостойкость и т. д. Одновременно при двуосной ориентации более чем в два раза увеличивается размер пленки. После прогрева фибриллярная структура разрушается и пленка сокращается. [c.222]


Рис. 11.3. Схема ориентации пленок в двух взаимно перпендикулярных направлениях Рис. 11.3. Схема <a href="/info/3802">ориентации пленок</a> в <a href="/info/1696521">двух</a> <a href="/info/617887">взаимно перпендикулярных</a> направлениях
    Последовательная ориентация в двух направлениях. При этом способе ориентацию пленки проводят в две стадии сначала в продольном направлении, а затем в поперечном [9] или наоборот [5, 7]. [c.282]

    Каландровые агрегаты м. б. снабжены дополнит, устройствами для одно- или двухосной ориентации пленки. [c.8]

    Разрушающее напряжение при растяжении неориентированных пленок полиарилатов составляет -600-1000 кгс/см . Ориентацией пленок в двух направлениях можно увеличить это значение до 1500-2000 кгс/см . [c.161]

    Такш образом, ориентация пленок водорастворимой АЦ с включенным сшивающим реагентом и последующее химическое сшивание позволяют получать нерастворимые в воде пленки с повышенной прочностью (как в продольном, так и в поперечном направлении) по сравнению со сшитыми, но неориентированными пленками. [c.251]

    Были испытаны и некоторые другие пригодные для регулирования ориентации пленок методы, из которых наиболее интересным оказался метод ориентированного выращивания или эпитаксии [25]. Если пар конденсируется иа кристаллическом субстрате, то кристаллическая структура пленки ориентируется по от-нощению к грани субстрата. Структура металлической нленки идентична структуре массивного металла, за исключением короткого отрезка у границы раздела, однако кристалл ориентируют так, чтобы на ней было возможно меньшее число несовпадений. Существует мало доказательств в пользу более старых представлений [26] о том, что субстрат навязывает собственные расстояния в кристалле отлагающемуся слою с изменениями в плоскости кристалла, перпендикулярной поверхности (псевдоморфизм базисной плоскости). Так, монослой свинца на грани (111) серебра имеет межатомные расстояния всего лишь на 2% меньше, чем в массивном металле, тогда как межатомные расстояния в серебре короче на 19% [27, 28]. Электронография на отражение (дающая среднее для площади около 0,1 млг) и электронномикроскопический метод просвечивания (который дает значительно большее разрешение, в частности, когда используются муаровые изображения) приводят к хорошему соот- [c.190]

    К опытам по деформации монокристаллических матов тесно примыкают опыты по изучению механизмов деформации полимеров с монокристаллической текстурой. Макроскопические аналоги монокристаллов впервые были получены Келлером с сотр. [15, 33] путем отжига предварительно вытянутого и прокатанного в направлении вытяжки ПЭ. При легком отжиге сохранялась с-осная ориентация пленки в направлении вытяжки и проката у), в то время как а-оси кристаллитов выстраивались вдоль направления х, а 6-оси — вдоль z (см. рис. П1. 10). [c.183]

Рис. III. 15. Изменение Н ,-картин рассеяния при ориентации пленок полиэтилена (а — г) и полиэтилена высокого давления (а — г ). Рис. III. 15. Изменение Н ,-<a href="/info/128572">картин рассеяния</a> при <a href="/info/3802">ориентации пленок</a> полиэтилена (а — г) и полиэтилена высокого давления (а — г ).
Рис. 1.26. Спектры ориентированного изотактического полипропилена в дальней ИК области. Электрический вектор перпендикулярен (/) и параллелен (2) направлению ориентации. Пленка толщиной 2 мм получена горячим прессованием при 463 К с последующей одноосной ориентацией 424]. Рис. 1.26. Спектры ориентированного изотактического полипропилена в дальней ИК области. <a href="/info/117344">Электрический вектор</a> перпендикулярен (/) и параллелен (2) направлению ориентации. <a href="/info/30238">Пленка толщиной</a> 2 мм <a href="/info/607330">получена горячим</a> прессованием при 463 К с последующей одноосной ориентацией 424].
Рис. 1.140. ИК спектры ориентированной пленки полиакрилонитрила в поляризованном свете электрический вектор перпендикулярен (/) и параллелен (2) направлению ориентации. Пленка отлита из раствора в диметилформамиде и ориентирована при 403 К. Кратность вытяжки — 3 [540]. Рис. 1.140. ИК спектры <a href="/info/668227">ориентированной пленки</a> полиакрилонитрила в поляризованном <a href="/info/679078">свете электрический</a> вектор перпендикулярен (/) и параллелен (2) направлению ориентации. Пленка отлита из раствора в диметилформамиде и ориентирована при 403 К. Кратность вытяжки — 3 [540].
    П. обладают пленко- и волокнообразующими свойствами. Прочность при растяжении неориентированных пленок П. составляет 60—100 Мн/м (600—1000 кгс/см ) ее можно увеличить до 150—200 Мн/м (1500— 2000 кгс/с.ч ) путем ориентации пленок в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Ценное свойство пленок П.— способность сохранять хорошие механич, показатели ири повышенных темп-рах и носле длительного нагревания. Так, ирочность нленки П. марки Ф-2 при 180 °С составляет свыше 50% от ее прочности [c.379]


    При переработке ПП для формования рукава требуется двухступенчатый ориентационный процесс. Это является следствием низкой прочности расплава. Для того чтобы иметь возможность провести кристаллизацию, пленку необходимо сначала охладить. Затем она вновь нагревается почти до температуры плавления и рукав раздувается перед прохождением через охлаждающее кольцо. Сравнение ориентации пленки в поперечном и продольном направлениях дает одинаковые показатели, если растяжение происходит одновременно в обоих на- [c.23]

    Обычно для получения высококачественной поверхности расплавленная пленка охлаждается и прессуется при прохождении через охлажденные каландры сразу после экструзии. Валки изготавливаются из хорошо отполированной стали, что позволяет получить гладкую блестящую поверхность пленки. Быстрое охлаждение также способствует формированию блестящей поверхности, поскольку кристаллы остаются маленькими. Для ориентации пленки в продольном направлении на каландрах можно установить дополнительный набор валков. [c.27]

    Степень раздува вместе со степенью продольной вытяжки позволяет управлять толщиной и величиной одно- и биаксиальной ориентации пленки, изготавливаемой этим мет0д0]м. Поэтому степень раздува (т. е. отношение диаметра пузыря к диаметру матрицы) имеет очень большое значение. Обычно степень раздува лежит в интервале 1,5—4. Она определяет величину ориентации пленки в поперечном направлении. Величина ориентации в продольном направлении зависит от скорости вытяжки. Ширина щели в матрице составляет, как правило, 0,05 см, а толщина пленки при этом лежит в диапазоне от 0,0005 до 0,025 см. Диаметры матрицы могут быть и менее 10 см и достигать 120 см. Строгие требования к качеству и расходу сырья при изготовлении пленки послужили причиной появления сканирующих р-калибромеров, непрерывно контролирующих толщину пленки и поддерживающих ее иа заданном уровне за счет изменения скорости вытяжки. [c.17]

    Одновременная ориентация в двух направлениях. Для одновременной ориентации пленки в продольном и поперечном направлениях используют ширильную раму, состоящую из ряда зал<и-мов, закрепленных на двух бесконечных цепях. При двил<ении цепи расходятся, так что зажимы растягивают пленку в стороны. Расстояние мел(ду зал<пмами регулируют посредством винтов с переменной резьбой [14] или направляющих планок [15]. [c.281]

    Несколько лет назад начали получать полипропиленовые пленки, ориентированные в одном или двух взаимно перпендикулярных направлениях [8]. Ориентация пленки улучшает ее прочность, жесткость, влагоизоляционные свойства и прозрачность. Прочность пленки, ориентированной в двух направлениях, в 4—8 раз превышает прочность неориентированной. По свариваемости ориентированная пленка уступает неориентированной, поэтому главным потребителем ее как упаковочного материала следует считать галантерею, где она ценна благодаря своей исключительной прозрачности, отсутствию морщинистости [9] — в этом отношении она лучше полиамидной пленки. [c.294]

    Тонкие пленки титаната висмута Bi4Ti30i2 были приготовлены из ацетат-гфоизводных растворов [179]. Пленки наносили на диэлектрические, полупроводниковые и проводящие подложки. По данным рентгеновской дифракции, кристаллизация пленок начиналась при 500 °С и ниже, при 700 °С получались монофазные пленки. Кристаллографическая ориентация пленок зависела от трех факторов типа подложки, числа наносимых слоев, условий термообработки. Преимущественно ориентированные в направлении с пленки получались на подложке из серебряной фольги, в направлении а—на кремниевой и платиновой подложках. Пленки были плотными, гладкими, не имели трещин, размер зерен составлял от 20 до 400 нм. Показатель преломления пленок был тем же, что и для монокристаллов. [c.266]

    Ориентация тонких ферроэлектрических пленок состава 8го,7В12.зТа209 со слоистой структурой в [187] контролировалась в процессе жидкофазного химического осаждения и сопоставлялась с характеристиками пленок. Кристаллическая ориентация ферроэлектрических пленок не влияет на морфологию поверхности, ток утечки, усталостные характеристики, но влияет на форму петли гистерезиса (поляризации), и ориентированные пленки обнаруживают спонтанную поляризацию. Отклонение от стехиометрии приводит к росту поляризации вдоль оси с. Поэтому учет ориентации пленок рассматривается в качестве важного фактора в практическом отношении. [c.268]

    ВИЯХ ВЫСОКОЙ влажности, оказывает влияние ориентация пленки, т. е. изменение угла между плоскостью пленки и направлением магнитного поля. Поворот пленки от перпендикулярного к параллельному положению сопровождается сдвигом сигнала в сильное поле на 5—7 м. д. Наблюдаемый эффект был одинаковым для различных эфиров целлюлозы (ацетата, триацетата и ацетатбутирата, не оказывала влияния пористость мембраны, природа магнитного ядра (Н. О, DjO) и интенсивность внешнего магнитного поля (60 или 100 МГц). Авторы приходят к выводу, что положение резонансного пика отражает геометрический феномен , обусловленный магнитной суммарной восприимчивостью . [c.496]

    Возвращаясь к рнс. 20, мы хотели бы отметить, что ромбовидная картина рассеяния, соответствующая первой стадии установления ориентационного порядка в жидкокристаллической системе, наблюдалась нами и при ориентации пленок, в том числе и существенно аморфных (полиметилметакрилат). Теория малоуглового рассеяния поляризованного света объясняет ромбовидные диафрактограммы рассеянием от [c.76]

    Влияние ориентации пленок АЦ с включенной ДММ на доступность ОН-групп к О о6мену и количество хииячески связанного формальдегида [c.250]

    Непосредственно в процессе эмалирования, а также на последующих стадиях обработки эмаль-провода подвергаются растяжению на 10—15%. Была сделана попытка [145, 195, 19Г)] оценить значение напряжений, возникающих в пленках эмаль-лаков нри растяжеппи провода был применен ноляризационно-онтический метод, поскольку пленки исследуемых эмаль-лаков оптически чувствительны под действием нанрян ений в них возникает эффект двойного лучепреломления. Эффект двойного лучепреломления может быть вызван и ориентацией пленки в процессе растяжения. Однако в пашем случае плиянпе ориентации, очевидно, невелико, [c.184]

    Нами исследовано сравнительное влияние одноосной и двухосной ориентационной вытяжки ПЭТФ при Т > на кинетику диффузионных процессов жидкостей . Эти исследования проводили параллельно с изучением механических свойств неориентированного и ориентированного материала. Так, увеличение кратности вытяжки Лр от 1.,0 до 2,5 для одноосноориентированных пленок приводит к резкому увеличению разрушающего напряжения в направлении оси ориентации пленки от 60 до 154 МПа и к одновременному уменьшению относительного удлинения при разрыве 8раз с 600 до 120%. В то же время изменение механических свойств, определенных в направлении, перпендикулярном оси ориентации незначительно. Для двухосноориентированных пленок зависимости Страз и Браз от кратности ВЫТЯЖКИ аналогичны зависимостям для одноосноориентированных пленок. Однако различие в прочности материала в перпендикулярных направлениях значительно меньше, чем в случае одноосной ориентации. [c.73]

    Однако Захтлер, Доргело и Ван-дер-Кнаан [20] установили, что и в высоком вакууме можно получать пленки никеля с плоскостями (ПО), параллельными подложке они предположили, что ориентация пленки зависит главным образом от температуры ее отложения и от толщины. Проведенное ими электронномикроскопическое исследование вызывает некоторые сомнения относительно непрерывности ориентации по толщине пленки. [c.189]

Рис. 1.216. ИК спектры политетраметиленоксида в поляризованном свете. Электрический вектор перпендикулярен (/) и параллелен (2) направлению ориентации. Пленки отлиты из раствора в бензоле при 293 К, кратность вытяжки 10 [309]. Рис. 1.216. ИК спектры политетраметиленоксида в поляризованном свете. <a href="/info/117344">Электрический вектор</a> перпендикулярен (/) и параллелен (2) направлению ориентации. Пленки отлиты из раствора в бензоле при 293 К, кратность вытяжки 10 [309].
Рис. 1.320. ИК спектры сегментированного полиуретана на основе 4,4 -дифенил-метандиизоцианата, политетраметиленадипината и 1,4-бутандиола. Электрический вектор перпендикулярен (/) и параллелен (2) направлению ориентации. Пленка отлита на поверхности ртути из 1 %-ного раствора в тетрагидрофуране [512]. Рис. 1.320. ИК спектры сегментированного полиуретана на основе 4,4 -дифенил-метандиизоцианата, политетраметиленадипината и 1,4-бутандиола. <a href="/info/117344">Электрический вектор</a> перпендикулярен (/) и параллелен (2) направлению ориентации. Пленка отлита на <a href="/info/348791">поверхности ртути</a> из 1 %-ного раствора в тетрагидрофуране [512].
    Изотропные пленки из ароматич. П. обладают высоким модулем упругости [при комнатной те. ш-ре 3-10 — Ю-Ю- Мн1м (30.10 -100-10 кгс с.ч ), к-рый может быть дополнительно увеличен в результате ориентационной вытяжки плепки. При ориентации воакжон увеличение модуля упругости еще значительнее. Если ориентация пленки или волокна сопровождается сильным упорядочением структуры и кристаллизацией, модуль упругости может достигать значений 3-10 — 4-10 Мн (30-10 —40-10 кгс см ), характерных для неорганич. стекол н мета.ллов. [c.418]

    Экструзия рукава с последующим растяжением его на подковообразной раме постепенно терлет свое значение, т. к. не обеспечивает необходимом ориентации пленки в поперечном направлении и равной толщины по всей ширине полотна. [c.22]

    При получении П. н. плоскощелевьтм методом полотно из головки экструдера направляется в систему, состоящую из ряда гладильных валков, где оно вырав-ппвается, полируется и предварительно охлаждается. Г.1шдильные валки могут иметь фрикцию и обеспечивать благодаря этому ориентацию пленки в продольном направлении. При использовании валков 5ез фрикции продольная ориентация П. п. достигается натяжением полотна при помощи тянущих резиновых или метал-лич. валков. После гладильных валков П. п. 1 опадает в ширильную раму, где растягивается в нонеречном направлении. Затем П. п. проходит роликовый транспор-тех , где окончательно охлаждается и наматывается на бобины. Описанным методом изготовляют П. н. высшего качества. [c.22]

    Расплавленная пленка выходит из экструдера через кольцевую головку, в результате чего образуется полимерный рукав. При прохождении через прижимные валки верхнее отверстие рукава закрывается. Рукав раздувается с помощью подаваемого под давлением воздуха. Существенное расширение рукава возможно лишь пока полимерный материал расплавлен. Скорость, с которой рукав выходит из головки экструдера, давление воздуха и направление обдува наружным охлажденным воздухом определяют коэффициент раздува. Коэффициент раздува — это отношение конечного диаметра рз сава к диаметру кольца экструзионной головки. Это отношение вместе с шириной щелевого зазора головки определяет толщину пленки и ее поперечную ориентацию. Пленка ориентируется также в продольном направлении за счет различия между скоростью выхода из головки и скоростями прижимных валков, отжимающих рукав и подающих его на вспомогательное оборудование. Поперечная ориентация продолжается до затвердевания и часто явля- [c.25]


Смотреть страницы где упоминается термин Ориентация пленки: [c.184]    [c.610]    [c.617]    [c.280]    [c.65]    [c.82]    [c.267]    [c.83]    [c.269]    [c.220]    [c.393]   
Смотреть главы в:

Полимерные пленки -> Ориентация пленки


Экструзия пластических масс (1970) -- [ c.0 ]

Основы технологии переработки пластических масс (1983) -- [ c.162 , c.165 , c.177 , c.180 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Влияние ориентации полимерных пленок на трение и износ металла

Молекулярная ориентация и микроструктура плёнок

Нагревание пленки перед ориентацией

Ориентация молекул в пленке

Ориентация пленки плоской

Ориентация пленки рукавной

Ориентация полимера в пленке

Ориентация полипропиленовых пленок

Пленки полимерные ориентация

Правило Траубе вычисление работы адсорбции. Ориентация молекул в адсорбционных плёнках

Роль ориентации в процессе получения и эксплуатации полимерных пленок

Установка для ориентации пленок

Формование пленок и ориентация полимера

Частичная ориентация в плоскости с некоторым преимущественным направлением и модель пленки, ориентированной в двух направлениях (модель Кратки)



© 2025 chem21.info Реклама на сайте