Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Физико-механические свойства

    Основные физико-механические свойства фторопласта-4 [c.207]

    Физико-механические свойства. Структура полиуретанов определяет все важнейшие их свойства. Только в уретановых эластомерах достигаются высокие напряжения при деформации растяжения и сжатия без введения наполнителей [2, с. 195]. [c.545]

    Выше мы кратко рассмотрели зависимость от молекулярной структуры эластомеров технологических свойств сажевых смесей и основных физико-механических свойств вулканизатов. Можно указать на ряд других свойств резин, имеющих важное значение при конструировании различных резино-технических изделий, такие как усталостная выносливость, ползучесть, остаточные деформации и др., улучшение которых связано с получением однородных материалов — однородных сеточных структур, что в свою очередь, опирается на внедрение каучуков с определенным молекулярным составом. Весьма существенным является также использование растворимых вулканизующих групп и интенсификация процессов смешения. [c.92]


    Как влияет структура молекул полимеров на их физико-механические свойства  [c.274]

    Физико-механические свойства и температурные пределы при менения некоторых полимерных материалов приведены в табл 2.10 [24]. [c.66]

    Физико-механические свойства резин в значительной мере определяются скоростью вязкоэластических процессов и (или) скоростью кристаллизации. Так как обычно используемые эластомеры кристаллизуются при высоких растяжениях, то скорость кристаллизации будет определять в основном предельные свойства резин, например, разрывную прочность. [c.83]

    Приведенные выше данные свидетельствуют о непосредственной связи технических свойств полибутадиенов с их молекулярными параметрами микроструктурой, молекулярной массой, молекулярно-массовым распределением и разветвленностью полимерных цепей. Однако качество СК до настоящего времени оценивается большим числом показателей, характеризующих технологические и физико-механические свойства резиновых смесей и их вулканизатов. Оценка качества каучуков, и в частности бутадиеновых, по их молекулярным параметрам представляется более точной и объективной, но количественное определение молекулярной массы, ММР и разветвленности требует применения сложной (и дорогостоящей) физической аппаратуры, трудоемких методов и поэтому не нашло применения в промышленной практике. В последние годы был проведен цикл исследований, показавших, что достаточно [c.195]

    По физико-механическим свойствам и цене полипропиленовая пленка может конкурировать с целлофаном. Однако нужно было разработать специальные методы сварки при нагреве (короткое время, низкая температура, высокое давление) [122—123]. Пленки применяются в первую очередь как прозрачный упаковочный Материал для пищевых продуктов и текстильных товаров, а также как [c.303]

    Технологические и физико-механические свойства бутадиен-стирольного каучука растворной полимеризации, аналогично БСК, [c.279]

    Высокими физико-механическими свойствами обладают вулканизаты сополимеров, содержащих 60—70% (мол.) этилена. При дальнейшем увеличении содержания пропилена в сополимерах сопротивление разрыву и эластичность их вулканизатов уменьшается. [c.312]

    В последнее время были развиты методы растворной полимеризации для получения чередующихся (альтернантных) сополимеров [16]. Такой подход к проблеме сополимеризации позволяет получить полимеры принципиально новой структуры и, возможно, избежать проблем, связанных с композиционной неоднородностью сополимера. Альтернантные сополимеры бутадиена с нитрилом акриловой кислоты уже выпускаются в промышленном масштабе. Показано, что в том случае, когда эти сополимеры содержат звенья бутадиена в гране-конфигурации, полимерные цепи способны к ориентационной кристаллизации [17, 18]. Для получения резин с оптимальными физико-механическими свойствами необходимо получение альтернантных сополимеров с достаточно высокой молекулярной массой ([г)] = 2—2,5). [c.63]


    На кинетику полимеризации изопрена, микроструктуру и физико-механические свойства полимера вредное влияние оказывают примеси соединений различных классов. Наиболее сильным каталитическим ядом является циклопентадиен при его содержании в реакционной смеси 0,014-10 моль/л наблюдается значительный индукционный период и замедление всего процесса полимеризации, а при содержании 1,5-10 моль/л катализатор разрушается полностью [47]. При низких концентрациях циклопентадиена не происходит снижения молекулярной массы полимера, при высоких концентрациях молекулярная масса может снижаться в 3—4 раза. [c.213]

    Более близкий по микроструктуре к-НК по сравнению с литиевым полиизопреном каучук, выпускаемый с каталитическими системами на основе соединений титана и алюминийалкилов, характеризуется более высокими физико-механическими свойствами [c.206]

    Термоэластопласты имеют высокие значения сопротивления разрыву, относительного удлинения, эластичности, сопротивления раздиру и стойкости к многократным деформациям, морозостойкости. Оптимальные физико-механические свойства достигаются в тех случаях, когда разность между температурами стеклования соответствующих блоков превышает 100°С. [c.284]

    Выбор наиболее рационального способа разработки месторождений нефти и газа зависит от многих факторов, в частности, от энергетического режима залежи, меняющегося по мере эксплуата — ции залежи, геологического строения и размеров площади, физи — ко —химических свойств пластовой нефти, физико — механических свойств пород—коллекторов и др. [c.29]

    Модификация диеновых эластомеров не только улучшает технологические и физико-механические свойства смесей и вулканизатов в условиях существующей технологии, но и открывает ряд возможностей в интенсивно разрабатываемых новых процессах получения литьевых композиций и гранулирования каучуков. В первом случае целесообразно исследовать смесь, содержащую высокомолекулярный полиизопрен с функциональными группами и низкомолекулярные жидкие полимеры, при нагревании которой в присутствии сшивающих агентов из маловязкой наполненной системы образуется вулканизат с заданными свойствами, определяемыми в значительной степени присутствием высокомолекулярного полиизопрена. В другом случае может быть использовано частичное структурирование модифицированных полимеров для облегчения их грануляции или совмещение стадий модификации в массе и грануляции [62]. [c.240]

    Экспериментальные методы определения реакции стали на термический цикл сварки преследуют цель установления зависимости ме-вду скоростью охлаждения и физико-механическими свойствами стали в зоне термического влияния микроструктура, твердость, показатели механических свойств. А затем по этим данным определяют оптимальные режимы сварки. [c.164]

    Одной из основных характеристик пружинения заготовки являются его физико-механические свойства, зависящие от температурного состояния материала. Формулы (6) и (7) сохраняются и для случая деформирования металлов в нагретом состоянии. В этом случае значения А, т и п должны подставляться для соответствующих значений температур. Влияние каждого из указанных параметров на величину пружинения различно. Если [c.26]

    В связи с отсутствием в полимерной цепи полиизобутилена двойных связей он не способен вулканизоваться обычной серной вулканизацией. Однако в определенных условиях, под действием перекисной системы вулканизации он может структурироваться с образованием вулканизатов, обладающих высокими физико-механическими свойствами. [c.339]

    Таким образом, требования, предъявляемые к молекулярному строению высокомолекулярных эластомеров с точки зрения получения резин с наилучшим комплексом физико-механических свойств и в то же время высокотехнологичных, являются достаточно противоречивыми. Именно для разрешения этого противоречия во всех практически реализуемых процессах синтеза каучуков необходимо проводить работы по регулированию ММР (или в более общем случае регулированию молекулярного состава) образующихся полимеров с целью их оптимизации. Вопрос о синтезе каучуков с оптимальным молекулярным составом в каждом конкретном случае должен решаться отдельно с учетом существующей технологии переработки и требований, предъявляемых к основным показателям резин. [c.93]

    В бутадиен-стирольный каучук растворной полимеризации следует вводить высокодисперсные печные сажи, которые придают каучуку хорошие технологические свойства при 60—130°С и обеспечивают достаточно высокий комплекс физико-механических свойств. Сополимеры растворной полимеризации требуют меньших количеств серы и ускорителей, чем эмульсионные БСК, для достижения оптимальных свойств. [c.280]

    При механической обработке бутадиен-стирольный каучук растворной полимеризации не деструктирует. Он хорошо смешивается с другими каучуками общего назначения СКИ-3, СКД и др. В связи с узким фракционным составом бутадиен-стирольный каучук растворной полимеризации характеризуется худшими, чем БСК, технологическими свойствами, однако он, в отличие от БСК, может наполняться значительно большим количеством сажи и масла без заметного ухудшения физико-механических свойств. Улучшить способность к переработке бутадиен-стирольного каучука растворной полимеризации можно за счет расширения ММР полимера, введением пластификаторов и другими приемами. [c.279]


    На физико-механические свойства термоэластопластов влияют количество связанного стирола (а-метилстирола), распределение его в полимере, молекулярная масса блоков и их молекулярномассовое распределение, микроструктура полидиенового блока. На примере ДСТ-30 показано, что оптимальными свойствами обладают полимеры с узким ММР центрального и конечных блоков [22]. Наличие примеси двухблочного полимера резко уменьшает сопротивление разрыву термоэластопластов. [c.287]

    Высокие диэлектрические характеристики термоэластопластов [25, 35], особенно в области высоких частот (до 10 Гц), дают возможность применять их в качестве электроизоляционного материала, перерабатывающегося в изделия методом экструзии. В этом случае для улучшения тепло-и температуростойкости при удовлетворительных диэлектрических и физико-механических свойствах необходимо в качестве наполнителя применять мелкодисперсную двуокись кремния [36]. [c.291]

    При хранении на рассеянном свету полиизобутилен практически не изменяет своих свойств. На прямом солнечном свету и под действием ультрафиолетового облучения происходит частичная деструкция макромолекул, сопровождаемая снижением молекулярной массы и ухудшением физико-механических свойств в массе полимера образуются включения низкомолекулярных фракций. Введение в полиизобутилен очень малых добавок стабилизаторов фенольного типа, а также наполнителей (сажа, тальк, мел, смолы) значительно увеличивает его светостойкость. При комнатной температуре он устойчив к действию разбавленных и концентрированных кислот, щелочей и солей. Под действием концентрированной серной кислоты при 80—100°С полиизобутилен обугливается, а под действием концентрированной азотной кислоты деструктирует до мономера и жидких продуктов. Под действием хлора, брома и хлористого сульфурила подвергается гало-генированию с частичным снижением молекулярной массы. [c.338]

    Физико-механические свойства основных типов уретановых эластомеров [c.546]

    Физико-механические свойства вулканизатов, их стойкость к старению и воздействию агрессивных сред в значительной степени определяются типом полимера. Например, сопротивление разрыву ненаполненных вулканизатов повышается при увеличении вязкости по Муни и уменьшении непредельности бутилкаучука. Способность бутилкаучука к кристаллизации при растяжении обусловливает получение вулканизатов с высокой прочностью без применения [c.350]

    Вулканизацию смесей проводили при 143 °С в течение 50 или 60 мин. Физико-механические свойства вулканизатов на основе БНК, содержащего 45 ч. (масс.) канальной сажи, представлены ниже  [c.363]

    Текучесть солевых вулканизатов проявляется особенно при повышенных температурах [1, 2]. Текучесть вулканизатов легко устраняется при введении в состав резиновых смесей небольших количеств тиурама, серы, перекисей и других вулканизующих агентов, обеспечивающих образование в структуре вулканизата ковалентных связей. Сочетание стабильных ковалентных связей с ионными способствует значительному улучшению общего комплекса свойств вулканизатов, по сравнению с вулканизатами, содержащими только ионные или ковалентные связи [1, 7]. К необычным свойствам солевых вулканизатов относится также способность их растворяться в определенных условиях [9, 10]. При использовании растворителя, состоящего из бензола с небольшими добавками этанола (10 1), вулканизаты на основе СКС-30-1 с любыми катионами растворяются при обычной температуре. После испарения растворителя пространственная вулканизационная структура восстанавливается, о чем свидетельствуют высокие физико-механические свойства пленок, полученных из раствора. [c.402]

    По комплексу свойств силоксановые вулканизаты существенно отличаются от всех других резин, а по отдельным из них значительно превосходят вулканизаты на основе большинства органических каучуков. Для них характерны 1) более высокая термическая стабильность на воздухе и в вакууме 2) лучшая морозостойкость 3) повышенная стойкость к озону и к атмосферным воздействиям 4) лучшие физико-механические свойства при высоких температурах 5) значительно более высокая и селективная газо- и паропроницаемость 6) более высокая стойкость к коронному разряду 7) прекрасные диэлектрические характеристики, [c.490]

    Оценивая роль концентрации эффективных цепей и природы диизоцианата в повышении физико-механических свойств, можно отметить одну характерную особенность. Если сравнивать для эластомеров различного строения сопротивление разрыву и относительное удлинение в эквивалентном температурном интервале выше температуры стеклования, то они практически одинаковы [c.536]

    Особо важное значение имеет установление связи молекулярных параметров эластомеров с физико-механическими свойствами. Такие исследования были проведены на модельных образцах -уретанового каучука, приготовленных из индивидуальных фракций [c.539]

    Природа поперечных связей в эластомерах оказывает значительное влияние на их физико-механические свойства. Так, алло-фановые и биуретовые структуры придают полиуретанам сочетание высокой твердости и эластичности [56]. Уретановые связи характеризуются улучшенной термической стабильностью по сравнению с двумя предыдущими структурами. При вулканизации уретановых каучуков серой образуется лабильная сетка, способная к перестройке при воздействии напряжений. Серные вулканизаты, как правило, имеют высокие значения сопротивления раздиру [57]. Относительно прочные С—С-связи снижают у эластомеров остаточные деформации. [c.542]

    Метилацетилен изомеризуется в аллен. Поэтому всю фракцию можно перевести в аллен. На основе аллеиа и метилацетн-лена можно синтезировать полимерные материалы с высокими физико-механическими свойствами, метилизонропениловый эфир для получения витамина Е и цитраля, ацетон. [c.156]

    Для типичных литьевых, вальцуемых и термопластичных эластомеров характерен высокий уровень физико-механических свойств (табл. 8). Литьевые эластомеры остаются непревзойденными в условиях эксплуатации при высоких и низких температурах. Термоэластопласты имеют лучшее сопротивление раздиру по сравнению с вальцуемыми каучуками. [c.545]

    Однако, такая технология сварки приводит к получению разно-родаого сварного соединения и допускается техническими условиями (ОСТ 26-291-94) при ручной сварке на ограниченных режимах малопротяженных кольцевых стьпсов труб. Это, главным образом, обусловлено неоднородаостью физико-механических свойств и химического [c.224]

    В сильрюкислых средах для изготовления одной нз трущихся пар можно применять материалы па основе фторопласта-4, которые обладают низким коэффициентом трепня по металлу п надежно служат в условиях сухого трения. Однако прн этом нужно обеспечить интенсивный отвод тепла, поскольку указанные материалы имеют малую тенлонроводнос1 ь, л нх физико-механические свойства зависят от температуры. [c.168]

    Для этих полимеров, имеющих практически фиксированную микроструктуру, определяющую роль с точки зрения технологических свойств невулканизованных смесей и физико-механических свойств резин играют такие параметры, как ММР и геометрическое строение полимерных цепей — степень и характер их разветвленности. Эти параметры зависят от типа каталитической системы, ее физико-химических свойств (в частности, растворимости) и условий проведения процесса полимеризации. В случае растворимых (гомогенных или близких к ним) каталитических систем образуются линейные и статистически разветвленные полимеры. В случае гетерогенных систем возможно образование микрогеля специфического строения (см. рис. 1) С точки зрения общих представлений о технологических свойствах резиновых смесей и процесса вулканизации строение растворных микрогелей является более благоприятным, чем строение микрогеля эмульсионной полимеризации. [c.59]

    Микроструктура полиизопрена оказывает решающее влияние на физико-механические свойства резин на его основе. Прочность ненаполненных вулканизатов минимальна при суммарном содержании 1,2- и 3,4-звеньев 20—60% (рис. 3) [13]. Скачок на кривой (см. рис. 3) обусловлен прежде всего возможностью плотной упаковки регулярно построенных макромолекул и кристаллизации их в условиях деформации. Следует отметить, что полимеры с высоким содержанием 1,2- или 3,4-звеньев характеризуются очень малыми значениями эластичности (рис. 4). При содержя--нии 1,2- и 3,4-звеньев близком к 100% как каучук, так и вулканизаты на его основе сильно закристаллизованы. [c.203]

    При использовании для синтеза термоэластопластов дилитий-органических инициаторов в реактор сначала подают диен, а после его исчерпывания — стирол. Другой способ заключается в полимеризации сразу смеси двух мономеров, причем блочное строение полимерных цепей возникает за счет разности констант сополимеризации бутадиена и стирола. Этот прием проще по технологическому оформлению, однако в бутадиеновый блок входит до 8—10% стирола [10], что снижает физико-механические свойства материала. Кроме того, необходимо иметь инициатор с высокой степенью бифункциональности 11]. [c.285]

    Модификация ДСТ-30 с помощью окиси и двуокиси углерода позволила получить полимеры с карбоксильными и сложноэфирными группами в бутадиеновой части. При введении в модифицированный термрэластопласт окисей и гидроокисей металлов достигается увеличение тепло- и температуростойкости при сохранении вязкотекучих свойств, достаточных для осуществления экструзии материала [27]. Созданием композиций на основе термоэластопласта обычно преследуют цель снизить е.го стоимость, поэтому вводят такие материалы, как масла, различные смолы, мел и т. д. Однако модификация бутадиен-стирольного термоэластопласта хлоропреновыми, бутадиен-нитрильными каучуками и друсими высокомолекулярными добавками позволяет улучшить их масло- и бензостойкость, адгезию и снизить температуру переработки без существенного снижения физико-механических свойств [28]. Из композиций на основе бутадиен-стирольных термоэластопластов изготовляют формовые изделия, резиновую обувь, пластины, покрытия для полов, листы для печатных матриц, спортивные товары (ласты, маски, тенисные мячи), кожухи для оборудования и приборов, эластичную тару и др. [c.290]

    Фторкаучуки, полученные сополимеризацией фторолефинов или перфторвиниловых эфиров, имеют много общего между собой. Все они являются жесткими упругими эластомерами белого или светло-кремового цвета. Они имеют высокую плотность от 1800 кг/м и выще, хорошие физико-механические свойства, высокую вязкость по Муни и высокую твердость, нерастворимы и не набухают в углеводородах, не воспламеняются. Фторкаучуки удовлетворительно вальцуются, дают гладкие каландрированные листы. Шприцевание сравнительно хорошо отработано для каучуков СКФ-26, СКФ-32, вайтон, флюорел, кель-Ф. Все фторкаучуки хорошо хранятся, не имеют запаха и при умеренных температурах физиологически инертны. Лишь при температурах выше 200 °С они начинают выделять токсичные продукты разложения. [c.517]

    Физико-механические свойства вулканизатов в большой мере зависят от соотношения звеньев этилена и пропилена в сополимере. Вулканизаты сополимеров, содержащих 73% и больше звеньев этилена, полученных при полимеризации на каталитической системе УСЦ-Ь (ЫЗО-С4Н9) 2А1С1, имеют высокое остаточное удлинение, что можно объяснить наличием в молекулярной цепи сравнительно длинных последовательностей звеньев этилена, ухудшающих релаксационные свойства сополимеров. Блоки с длинными последовательностями звеньев этилена, способные кристаллизоваться, действуют как узлы поперечных физических связей и таким образом, по-видимому, оказывают влияние на подвижность молекул в. соседней аморфной фазе [46]. Наличие микрокристаллической фазы в сополимерах увеличивает сопротивление разрыву невулканизованных резиновых смесей. [c.312]

    Необычный комплекс физико-механических свойств солевых вулканизатов обусловлен гетерогенной природой вулканизацион- [c.400]

    Особенность строения получаемых таким методом полимеров заключается в том, что в концевые фрагменты полимерной цепи встроены уретановые мостики, наличие которых обусловливает ряд интересных свойств полимеров. Уретанфункциональные полимеры обладают более высокими физико-механическими свойствами, чем соответствующие полимеры, не содержащие, уретановых фрагментов проявляют аномальное поведение при течении и в процессе реакции структурирования, о чем более подробно будет сказано ниже. [c.432]

    Исследовано влияние различных углеродных саж на физикомеханические свойства вулканизатов НМПБ. Введение любых тонкодисперсных углеродистых саж в состав смеси приводит к усиливающему эффекту — повышению физико-механических свойств вулканизатов. Оптимальным типом усиливающих саж для этого полимера является сажа HAF и ISAF. [c.453]


Смотреть страницы где упоминается термин Физико-механические свойства: [c.61]    [c.280]    [c.517]    [c.538]    [c.539]   
Смотреть главы в:

Конструкционные материалы в нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности -> Физико-механические свойства

Справочник химика Т.6 Изд.2 -> Физико-механические свойства

Твердые углеводороды нефти -> Физико-механические свойства

Асбовинил и его применение в химической промышленности -> Физико-механические свойства

Машины и аппараты -> Физико-механические свойства

Пластмассы в машиностроении Сборник статей  -> Физико-механические свойства

Тепло и термостойкие полимеры -> Физико-механические свойства

Тепло и термостойкие полимеры -> Физико-механические свойства

Тепло и термостойкие полимеры -> Физико-механические свойства

Тепло и термостойкие полимеры -> Физико-механические свойства

Тепло и термостойкие полимеры -> Физико-механические свойства

Тепло и термостойкие полимеры -> Физико-механические свойства

Справочник сернокислотчика 1952 -> Физико-механические свойства

Пенополимеры на основе реакционноспособных олигомеров -> Физико-механические свойства

Пенополимеры на основе реакционноспособных олигомеров -> Физико-механические свойства

Пенополимеры на основе реакционноспособных олигомеров -> Физико-механические свойства

Химия и технология газонаполненных высокополимеров -> Физико-механические свойства

Химия и технология газонаполненных высокополимеров -> Физико-механические свойства

Химия и технология газонаполненных высокополимеров -> Физико-механические свойства

Химия и технология газонаполненных высокополимеров -> Физико-механические свойства

Статическая усталость полиэтилена -> Физико-механические свойства

Надёжность изоляции электрических машин -> Физико-механические свойства

Химия и технология полиформальдегида -> Физико-механические свойства

Гуммированные и биметаллические машины и аппараты химических производств -> Физико-механические свойства

Полиизобутилены и применение их в технике -> Физико-механические свойства

Комбинированные электрохимические покрытия и материалы -> Физико-механические свойства

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности -> Физико-механические свойства

Физические и химические основы цветной фотографии Издание 2 -> Физико-механические свойства

Силиконовый каучук -> Физико-механические свойства

Справочник по обогащению руд обогатительные фабрики Издание 2 -> Физико-механические свойства

Справочник по обогащению руд обогатительные фабрики Издание 2 -> Физико-механические свойства

Органическое стекло -> Физико-механические свойства


Тугоплавкие материалы в машиностроении Справочник (1967) -- [ c.0 ]

Комплексообразующие иониты (1980) -- [ c.0 ]

Новые линейные полимеры (1972) -- [ c.0 ]

Пластики конструкционного назначения (1974) -- [ c.0 ]

Термостойкие ароматические полиамиды (1975) -- [ c.200 ]

Тепло и термостойкие полимеры (1984) -- [ c.0 ]

Акриловые полимеры (1969) -- [ c.14 , c.89 , c.96 , c.107 , c.112 , c.118 , c.120 , c.122 , c.141 , c.142 ]

Синтетические полимеры в полиграфии (1961) -- [ c.0 ]

Пенополимеры на основе реакционноспособных олигомеров (1978) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Антегмиты физико-механические свойства

Ароматические полисульфоны физико-механические свойства

Блок-сополимеры физико-механические свойства

Блоксополимеры этилена физико-механические свойства

Величины и константы физико-химических и механических свойств

Взаимосвязь между условиями осаждения, надмолекулярной структурой и физико-механическими свойствами нитей

Взаимосвязь физико-механических и адсорбционных свойств

Винипласт физико-механические свойства

Вискозное волокно физико-механические свойства

Влияние ПАВ на физико-механические и защитные свойства покрытий

Влияние армирования и полимерных добавок на физико-механические и защитные свойства битумных покрытий

Влияние водорода на физико-механические свойства стали

Влияние длительного хранения смесей на физико-механические j свойства вулканизатов

Влияние инсоляции на физико-механические свойства волокон и нитей

Влияние концентрации легирующих компонентов в алюминии на процесс анодного окисления и физико-химические и механические свойства пленок

Влияние механических и физико-химических свойств кокса на ход доменного процесса

Влияние микроструктуры пленки на ее физико-химические и механические свойства

Влияние на интенсивность линий физико-механических свойств пробы

Влияние наполнителей на физико-механические свойства вулканизатов

Влияние органических ускорителей на физико-механические свойства резиновых, латексных и эбонитовых изделий

Влияние предварительного совместного прогрева сажи, серы и ускорителей на физико-механические свойства реЗащита резиновых смесей от преждевременной вулканизации

Влияние состава растворителя на физико-механические свойства покрытий и пленок, сформированных из растворов сополимера винилхлорида с винилацетатом. С. А. Дринберг, Г. В. Зарецкая, Шрейнер

Влияние текстильно-вспомогательных веществ на физико-механические свойству волокон и нитей

Влияние температурного поля пресс-форм на физико-механические и диэлектрические свойства изделий из пластических масс

Влияние температуры на физико-механические свойства химических волокон

Влияние термообработки на физико-механические и релаксационные свойства модифицированных каучуком эпоксиполимеров

Влияние ускорителей на физико-механические свойства изделий из латексных смесей

Возможности улучшения физико-механических свойств пол пропиленовых волокон

Волокна нити физико-механические свойства

Вулканизаты резины физико-механические свойства

Гибкость цепных молекул и ее связь с физико-механическими свойствами полимеров

Глава 5. Физико-механические свойства лакокрасочных покрытий

Глава I. Физико-механические свойства сыпучих материалов

Добавки, формирующие физико-механические свойства фотоматериалов

Дозирование физико-механические свойства продукци

Жидкокристаллические полимеры физико-механические свойства

Журавлев B.., Кондрацкий В. А., Ястребов В. Н., Афонькин В. Е. Некоторые физико-химические и механические свойства высокопластичных припоев для дайки тугоплавких стекол

Зависимость некоторых физико-механических свойств высокополимеров от их структуры

Зависимость физико-механических свойств футеровочных материалов от температуры

Изменение физико-механических свойств

Изменение физико-механических свойств волокон

Изменение физико-механических свойств кожса на установках замедленного коксования

Изменение физико-механических свойств материалов под влиянием температуры и воздействием среды

Изменение физико-механических свойств полиэтилена при облучении

Изучение морфологии полимеров и их физико-механических свойств в различных условиях кристаллизации

Ионитные комплексы физико-механические свойств

Использование физико-механических свойств полимеров в электроизоляционной технике

Исследование физико-механических свойств вещества с помощью ультразвука

Исследование физико-механических свойств и группового химического состава битума, полученного прямым окислением тяжелой нефти

К возможности исследования физико-механических свойств по остаточным эффектам

Карбамидные пенопласты физико-механические свойства

Карбоволокниты физико-механические свойств

Керамика кислотоупорная физико-механические свойства

Классификация ароматических полиимидов по физико-механическим свойствам и строению

Комплекситы физико-механические свойств

Композиционные полимерные материалы Наполнители и их влияние на физико механические свойства полимеров

Контроль качества и физико-механических свойств трехслойных конструкций

Контроль физико-механических свойств абразивных инструментов, огнеупоров, керамики и металлокерамики

Контроль физико-механических свойств материалов

Контроль физико-механических теплофизических свойств материалов в ядерной энергетике

Красочные физико-механические свойств

Краткие сведения о физико-механических свойствах полимеров

Кремнийорганические пластмасс физико-механические свойств

Кремнийорганические смолы физико-механические свойства

Круглицкий Н. Н., Макаров А. С., У м а н с к а я О. И., Соколова Т. Г., Шеремета Б. К. Исследование структурно-механических свойств дисперсий аэросила методами физико-химической механики

Кураков Ю.И. Физико-механические свойства наполнителя углеродистых огнеупоров

Магнезиальный зубной цемент физико-механически свойств

Магнитный контроль толщины покрытий, физико-механических свойств и структуры металла деталей

Материалы, применяемые для изготовления баллонов, их физико-механические свойства

Материалы, применяемые для изготовления резервуаров, их физико-механические свойства

Металлы Физико-механические свойства

Методы исследования свойств ком физико-механических

Методы исследования физико-механических, каталитических и других свойств ионитных комплексов

Методы определения физико-механических свойств

Механические и физико-химические свойства различных типов углеродных волокнистых материалов

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ПОЛИМЕРОВ И ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ТЕРМОВЯЗКО-УПРУГОСТИ

Набухание и изменение физико-механических свойств в агрессивных средах

Наполнители и их влияние на физико-механические свойства полимеров

Некоторые вопросы теории оценки физико-механических свойств кокса

Некоторые физико-механические свойства волокон и нитей

Некоторые физико-химические и механические свойства газовых гидратов

ОБЩАЯ ЧАСТЬ Физико-механические свойства аморфных тел и дисперсных систем. Элементы реологии

Об исследовании физико-механических свойств каменных углей и кокса

Общие свойства и методы получения полимерных диэлектриков Строение и физико-механические свойства полимерных диэлектриков

Определение оптимальных составов смеси и физико-механических свойств полученных образцов

Определение физико-механических и декоративных свойств пленок

Определение физико-механических свойств вулканизатов

Определение физико-механических свойств пластмасс

Органическое стекло физико-механические свойства

Основные физико-механические свойства

Основные физико-механические свойства жидкости. . И Вязкость жидкости

Основные физико-механические свойства конструктивно-теплоизоляционных и конструктивных легких бетонов

Основные физико-механические свойства полимеров Структура и физические состояния полимеров

Основные физико-механические свойства рабочих сред

Основные физико-механические свойства слоистых реактопластов

Основные физико-механические свойства теплоизоляционных бетонов

Основные физико-механические свойства титана

Основные физико-механические свойства титана и титановых сплаПрутки катаные из титановыя сплавов

Основные физико-химические и механические свойства листовых стеклотекстолитов различных марок

Основные физико-химические и механические свойства материалов

Основные физико-химические и механические свойства стекловолокнита АГ

Особенности структуры и физико-механические свойства нетканых ориентированных стеклопластиков

П11 Основные физико-механические свойства термопластов

Пенополиэпоксиды физико-механические свойства

Пентапласт физико-механические свойств

Пластические массы теплофизические свойства физико-механические свойств

Пластические физико-механические свойства

Пленка физико-механические свойств

Показатели физико-механических свойств кокса, рассчитанные поданным изменения ситового состава при разрушении

Покрытия с высокими физико-механическими свойствами

Пол ифе нил е нокси физико-механические свойства

Полиамидоимидные волокна физико-механические свойства

Полиарилаты физико-механические свойств

Полибензимидазольные волокна физико-механические свойств

Поливинилспиртовые волокна физико-механические свойства

Поликарбонаты физико-механические свойства

Полимеры физико-механические свойств

Полипропилен физико-механические свойства

Полиэтилен физико-механические свойств

Полиэтиленовое волокно свойства физико-механические

Полиэфиры ненасыщенные физико-механические свойств

Полиэфиры фосфорсодержащие физико-механические свойства

Получение волокон, пряжи (нитей) и изготовление фильтровальных тканей, их физико-механические и химические свойства

Применение тугоплавких металлов в вакуумных приборах. Физико-механические свойства

Принципы использования методов физико-механических испытаний для оценки и исследования свойств полимерных материалов

Припои Классификация Обозначение обозначения Физико-механические свойства

Причины отклонения физико-механических свойств реальных волокон от идеальных

Процесс коксования пека и физико-механические свойства пекового кокса

Разработка методов и приборов для оценки физико-механических свойств пластмасс. В. В. Коврига, С. Б. Ратнер, В. С. Биль, А. П. Зуев, Френкель

Разработка оптимальных тампонажных цементно-палыгорскитовых композиций и исследование их физико-механических свойств

Резина определение физико-механических свойств

Резина физико-механические свойства

Свойства стеклянного волокна и изделий на его основе Физико-механические свойства стеклянного волокна и изделий на его основе

Смазочные масла физико-механические свойства

Сополимер этилена с пропиленом физико-механические свойства

Сополимеры простых и хлорвинила, пределы физико-механических свойств

Сополимеры физико-механические свойства

Средства контроля физико-механических свойств материалов

Стабильность физико-механических свойств полимерных материалов

Стекло физико-механические свойства

Стеклопластики физико-механические свойства

Стеклопласты физико-механические свойств

Строение и физико-механические свойства каучука, коллагена и производных целлюлозы

Строение и физико-механические свойства полимерных диэлектриков

Строение и физико-механические свойства полимеров

Тантал и его сплавы физико-механические свойства

Твердые углеводороды физико-механические свойств

Термическая физико-механических свойств

Термические и физико-механические свойства пластических масс

Технологические и физико-механические свойства молибдена

Технологическое обеспечение физико-механических свойств поверхности

Технология удобрений с улучшенными физико-механическими свойствами

Титан и его сплавы физико-механические свойства

Требования к физико-механическим свойствам вулканизатов шинных смесей

Уравнения, характеризующие физико-механические свойства конденсированного вещества при высоких давлениях

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ

Фаолит физико-механические свойства

Фенилон и другие ароматические полиамиды физико-механические свойства

Фенилон физико-механические свойств

Физико механические свойства и области применения газонаполненных пластмасс и эластомеров

Физико-механические и диэлектрические свойства изоляции

Физико-механические и ионообменные свойства ионитов. — Термическая и термогидролитическая устойчивость ионитов

Физико-механические и теплофизические свойства

Физико-механические и теплофизические свойства органических стекол

Физико-механические и технические свойства композиций на основе систем полиорганосилоксан—силикат—стекло

Физико-механические и технологические свойства меди

Физико-механические и технологические свойства низкоуглеродистой стали (армко-железа)

Физико-механические и технологические свойства никеля

Физико-механические и технологические свойства сплавов титана

Физико-механические и химические свойства диэлектриков

Физико-механические и электрические свойства поливинилацеталей

Физико-механические и электрические свойства поливинилацетата

Физико-механические свойства бакелитированной древесины

Физико-механические свойства бороволокнитов

Физико-механические свойства вакуумных резин

Физико-механические свойства влияние макроструктуры

Физико-механические свойства волокон

Физико-механические свойства волокон из лестничных полимеров

Физико-механические свойства волокон полиамидных

Физико-механические свойства волокон полиимидных

Физико-механические свойства вулканизатов

Физико-механические свойства вулканизатов шинных смесей

Физико-механические свойства высокополимеров и структурированных

Физико-механические свойства гафния

Физико-механические свойства гетинакса

Физико-механические свойства графитовой ткани

Физико-механические свойства дисперсных и высокомолекулярных систем (элементы реологии) Деформация структурированных дисперсных систем и показатели, характеризующие ее

Физико-механические свойства древесины и причины ее загнивания

Физико-механические свойства древеснослоистых пластиков

Физико-механические свойства зернистых сред

Физико-механические свойства и коррозионная устойчивость фильтровальных тканей

Физико-механические свойства и термостойкость

Физико-механические свойства иодидного и технически чистого титана

Физико-механические свойства ионитов

Физико-механические свойства капронового литья после многократной переработки и старения

Физико-механические свойства кироминеральных смесей, приготовленных в установке

Физико-механические свойства кислотоупорных материалов

Физико-механические свойства кокса

Физико-механические свойства конструкционных материалов

Физико-механические свойства коррозионно-стойких сталей

Физико-механические свойства металла очаговых зон

Физико-механические свойства методы повышения прочности

Физико-механические свойства наполненных фторопластовых материалов

Физико-механические свойства наполненных фторопластовых материалов и технология их изготовления

Физико-механические свойства некоторых видов фосфатного сырья Раков, П. Б. Базурин

Физико-механические свойства ненаполненных вулканизатов

Физико-механические свойства ненаполненных резин

Физико-механические свойства ниобия

Физико-механические свойства органоволокнитов

Физико-механические свойства осадков. Общие характеристики. Влажность, объем, вес. Пластично-вязкие свойства

Физико-механические свойства пенопластов

Физико-механические свойства пенопластов и экономическая эффективность их производства

Физико-механические свойства пенопластов, полученных методом непрерывного формования

Физико-механические свойства пенополиуретанов

Физико-механические свойства пенофенопластов

Физико-механические свойства пластических масс

Физико-механические свойства пластмасс

Физико-механические свойства пленок адгезива

Физико-механические свойства пленок адгезива влияние содержания акрилонитрильных и карбоксильных

Физико-механические свойства пленок адгезива групп

Физико-механические свойства поверхностного слоя

Физико-механические свойства покрытий

Физико-механические свойства поли ксилилена

Физико-механические свойства поли метилпентена

Физико-механические свойства полиамидов

Физико-механические свойства полиамидоимидов

Физико-механические свойства полибензтиазолов

Физико-механические свойства полибутена

Физико-механические свойства поливинилиденфторида

Физико-механические свойства поливинилового спирта

Физико-механические свойства поливинилфторида

Физико-механические свойства поливинилциклогексана

Физико-механические свойства полиимидов

Физико-механические свойства полимеров Полимерные материалы Кристалличность полимеров

Физико-механические свойства полимеров. Фазовое состояние полимеров

Физико-механические свойства полифениленоксидов

Физико-механические свойства полифениленсульфидов

Физико-механические свойства полиформальдегида

Физико-механические свойства полихиноксалинов

Физико-механические свойства полициклоамидов

Физико-механические свойства природных и синтетических асбестов

Физико-механические свойства радиационных вулканизатов

Физико-механические свойства резины и эбонита для защиты от коррозии

Физико-механические свойства резни

Физико-механические свойства сажевых резин

Физико-механические свойства связующих Бернацкий. Закономерности деформации некоторых полимеров при комнатной температуре

Физико-механические свойства семян сорняков и культурных растений

Физико-механические свойства синтактных пенопластов

Физико-механические свойства синтетических алмазов с разной магнитной восприимчивостью

Физико-механические свойства систем бензостойких покрытий и их стойкость в различных средах при лабораторных испытаниях

Физико-механические свойства смесей, приготовленных на основе разных полимеров

Физико-механические свойства сополимеров этилена

Физико-механические свойства стекловолокнитов

Физико-механические свойства стеклянных труб, изготовленных из стекол различных составов

Физико-механические свойства суспензий комплекса и карбамида

Физико-механические свойства сыпучих материалов

Физико-механические свойства тантала

Физико-механические свойства текстолита и асботекстолита

Физико-механические свойства теплоизоляционных материалов и изделий

Физико-механические свойства фаолита, текстолита и винипласта

Физико-механические свойства циркония

Физико-механические свойства шинного корда

Физико-механические свойства эбонитов

Физико-механические свойства электровакуумных стекол

Физико-механические свойства электролитических осадков

Физико-механические свойства этинолевых покрытий

Физико-механические свойства этролов

Физико-механические свойства, термостойкость и стойкость к теплоносителям

Физико-механические свойстве волоко

Физико-механические, диэлектрические и химические свойства полимерных материалов

Физико-механические, теплофизические и электрические свойства винипластов

Физико-химические и механические свойства

Физико-химические и механические свойства анодных окисных пленок и методы их исследования

Физико-химические и механические свойства глинистых пород

Физико-химические и механические свойства пломбировочных материалов на основе низко- и высокомолекулярных эпоксидных смол

Физико-химические и физико-механические свойства

Физико-химические и физико-механические свойства продуктов переработки тяжелых нефтей

Физико-химические, механические и электрические свойства полимеров

Физические и физико-механические свойства аэрозолей

Физические и физико-механические свойства полиолефинов

Фторопласты физико-механические свойства

Футеровка влияние температуры на физико-механические свойства

Характеристики макроклиматических районов эксплуатации Обозначение признаков, характеризующих физико-механические свойства Общие требования к выбору

Химические и природные волокна Физико-механические свойства. Стойкость

Химические и физико-механические свойства резин и эбонитов

ацильная перегруппировка физико-механические свойства волокон



© 2025 chem21.info Реклама на сайте