Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Механические свойства каучуков

    Дана сравнительная оценка физико-механических свойств каучука, выделенного в глицерине. [c.217]

    При вулканизации за счет валентных связей серы происходит сшивание цепеобразных макромолекул каучука (см. рис. Х-1), причем образуется пространственная сетчатая структура. Это в большой степени повышает механические свойства каучука. Вулканизированный каучук называется р е з и н о й. В гидрофобных растворителях резина только набухает, но не растворяется. Обычно вулканизации подвергают каучук в смеси с наполнителями (сажа, мел, каолин и др.), чтобы сообщить обрабатываемому материалу необходимые эксплуатационные качества (прочность, упругость и т. д.). [c.240]


Рис. 11. Изменение физико-механических свойств каучуков СКС-ЗОА и СКБ в процессе вулканизации Рис. 11. <a href="/info/1788249">Изменение физико-механических свойств</a> каучуков СКС-ЗОА и СКБ в процессе вулканизации
    Температура вулканизации оказывает очень сильное влияние на скорость присоединения серы к каучуку и скорость изменения физико-механических свойств каучука. При повышении температуры на 10 °С скорость присоединения серы в тонком слое каучука возрастает примерно в два раза. Этот коэффициент, характеризующий изменение скорости процесса при изменении температуры на 10 °С, называется температурным коэффициентом скорости вулканизации. В зависимости от типа каучука и ускорителей он изменяется в пределах от 1,8 до 2,8. [c.76]

    В табл. 4 приведены значения температурного коэффициента скорости вулканизации натурального каучука, определенные по скорости связывания серы. Температурный коэффициент скорости вулканизации может быть вычислен также по кинетическим кривым изменения физико-механических свойств каучука при вулканизации при разных температурах, например по величине модуля. Значения коэффициентов, вычисленных по кинетике изменения модуля, приведены в той же таблице. [c.76]

    Изменение температуры оказывает сильное влияние на релаксационные процессы и на физико-механические свойства каучука. Для всех каучуков наблюдается понижение предела прочности при растяжении с повышением температуры, но оно происходит у различных каучуков в разной степени. [c.100]

Рис. 119. Зависимость физико-механических свойств каучуков Рис. 119. Зависимость <a href="/info/129852">физико-механических свойств</a> каучуков
Таблица 10.7. Физико-механические свойства каучука СКД Таблица 10.7. <a href="/info/129852">Физико-механические свойства</a> каучука СКД

Таблица 17.2. Физико-механические свойства каучуков СКН Таблица 17.2. <a href="/info/129852">Физико-механические свойства</a> каучуков СКН
    Группы механических свойств каучуков и резин. Что они характеризуют  [c.63]

    В настояш ее время в производстве шин и других резиновых изделий используются каучуки и технический углерод различных видов с весьма широким спектром реологических и физико-химических характеристик. До сих пор выбор полимеров для резиновой промышленности обусловлен физико-механическими свойствами и химической стабильностью готовых изделий на их основе. Однако неблагоприятное технологическое поведение ряда ценных по фи-зико-механическим свойствам каучуков (таких, как СКД, бутил-каучук и др.) часто является препятствием для их эффективного внедрения в массовое производство [50, 51]. Между тем соответствующий подбором рецептур, комбинаций с другими полимерами. и отработкой специфических технологических режимов можно в значительной степени преодолеть указанные трудности. [c.42]

    В ней излагаются основные особенности механических свойств каучуков, резиновых смесей и технических резин, обусловливающих поведение этих материалов в производстве и при эксплуатации изделий из них. [c.359]

    Испытания пластоэластических и физико-механических свойств каучуков и их вулканизатов (табл. 5), полученных при регулировании ДДМ и меркаптанами нефтяного происхождения, показали их идентичность. [c.43]

    Сажа является главным наполнителем при производстве автопокрышек (30—60 ч. на 100 ч. каучука), тав как она значительно улучшает механические свойства каучука. Применяемая сажа должна иметь очень малые размеры частиц и получается сжиганием мотана, аг етилена или нефтяных газов с недостаточным количеством воздуха. [c.944]

    В табл. 7 и 8 приведены данные, характеризующие процесс полимеризации и качества полученных каучуков. Очевидно, что пластические и физико-механические свойства каучуков, полученных при использовании меркаптанов, выделенных из керосинового дистиллята тереклинской нефти, и стандартного импортного трето-додецилмеркаптана, одинаковы. [c.29]

    Пластические и физико-механические свойства каучуков и их вулканизатов [c.30]

    Вулканизация. Одним из радикальных способов улучшения физико-механических свойств каучука является вулканизация, приводящая к образованию химических связей между полимерными молекулами. Реакции вулканизации подразделяются на две группы вулканизация в присутствии серы и без нее. При этом применяют неорганические и органические ускорители реакции вулканизации. [c.650]

    Большое внимание уделено количественному анализу компонентов резин [1392—1407]. Среди этих работ встречаются исследования по разработке экспресс-методов [1401, 1406, 1407]. Ряд работ относится к разработке методов определения механических свойств каучуков при динамических деформациях [1408—1425]. Опубликованы работы по исследованию различных свойств резин и разработке методов испытаний как резин, так и изделий из нее 1426—1475]. Много работ посвящено описанию устройства новых приборов, рекомендуемых для различных испытаний каучуков с приведением методик исследований [1476— 1500]. [c.668]

    МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАУЧУКОВ И РЕЗИН [c.302]

    Важнейшим процессом превращения каучука в технический продукт — резину — является вулканизация, в результате которой происходит резкое изменение физико-механических свойств каучуков повышается термостойкость, механическая прочность, устойчивость к действию растворителей и т. д. [c.99]

    Сырой каучук, получаемый обработкой сока преимущественно тропических каучуконосных растений, — липкое мягкое вещество с незначительной механической прочностью, набухающее во многих органических растворителях и непосредственно не имеющее технического применения. Лишь после открытия вулканизации, резко меняющей физико-механические свойства каучука, он уже в виде резины нашел широкое применение. [c.98]

    Строение и физико-механические свойства каучука, коллагена и производ- [c.351]

    Для уточнения понятий, характеризующих механические свойства каучуков, резиновых смесей и вулканизатов, в справочник включена глава Терминология по механическим свойствам каучуков, резиновых смесей и вулканизатов . [c.5]

    V. ТЕРМИНОЛОГИЯ по МЕХАНИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ КАУЧУКОВ, РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ И ВУЛКАНИЗАТОВ [c.560]

    Механические свойства каучуков и резин резко отличают их от всех других материалов. Это прежде всего способность к большим обратимым деформациям при сравнительно небольших значениях модуля упругости, проявляющаяся в широком температурном интервале, включающем и комнатную температуру. Именно эти уникальные особенности механических свойств резин и определяют их практическое применение и то огромное значение, которое имеет резина для современного машиностроения и других отраслей техники. Механические свойства эластомеров подробно рассмотрены в ряде монографий и учебных пособий  [c.7]


    Гидроперекиси п-изопропилциклогексилбензола и несимметричного дифенилэтана в 2,3 раза более активны, чем гидроперекись пзопропилбензола. При помощи указанных гидроперекисей за 4 часа достигается конверсия углеводородов в 59%. Что же касается физико-механических свойств каучуков, полученных на рецепте СКС-ЗОА в нрисутствии различных гидроперекисей, то они существенно не различаются. [c.311]

    Физико-механические свойства каучука, выделенного в глицерине в присутствии сажи, изучались в резиновой смеси (вес. ч.) саженаполнеиный цис-1,4-полибутадиен — 150 рубракс — 5 стеариновая кислота — 2 сантокюр — 0,7 окись цинка — 5 сера — 2. [c.215]

    А. М. Гуткина и Г. М. Бартенева. Б. А. Догадкиным развита теория синтеза механических свойств каучуков и резин. Обширные исследования структурно-механических (деформационных) свойств растворов и гелей полимеров, пластичных дисперсных систем, адсорбционных слоев и пленок проведены А. А. Трапезниковым. Обстоятельно изучены структурно-механические свойства технических дисперсий Г. В. Куколевым. [c.10]

    Вулканизация была открыта в 1839 г. Генкоком и Гудьиром. В результате этого сложного химического и физико-химического процесса резко изменяются физико-механические свойства каучука. Каучук становится нерастворимым, повышается его твердость, прочность, уменьшаются пластические и возрастают высокоэластические деформации, увеличивается модуль упругости. Механизм процесса вулканизации каучука подробно рассматривается в специальных монографиях здесь приводятся лишь реакции, протекающие при вулканизации. [c.252]

    На заводы резиновых изделий синтетические и натуральные каучуки поступают партиями. Каждая партия снабжается паспортом, в котором отражены важнейшие показатели технологических и физико-механических свойств каучука. Основными технологическими свойствами каучука, подлежащими дополнительной проверке на резиновом заводе, являются его пластичность и эластическая восстанавливаемость, способность к пластикации, скорость вулканизации резиновых смесей и склонность к подвулканиза-ции. Показатели механических свойств—эластичность по отскоку, сопротивление разрыву и раздиру, износостойкость, относи- [c.523]

    Применимость сырого каучука ограничена вследствие его чувствительности к изменениям температуры, большой остаточной деформации и относительно малой прочности. Вальцованный каучук даже слабее сырого и почти неприменим как таковой. В 1839 г. Гудьир установил, что свойства каучука сильно улучшаются при введении в мастицируемый каучук небольших количеств серы и нагревании смеси в течение нескольких часов при температуре 130—150° С. Механические свойства каучука при этом резко изменяются, сопротивление разрыву и излому возрастает примерно в семь раз (рис. 1) каучук становится гораздо менее термопластичным, так что его можно с успехом использовать для разных целей в гораздо более широких пределах температур, чем сырой каучук растворимость и набухание каучука в органических растворителях понижается сильно понижается и величина остаточной деформации. Такое изменение свойств сопровождается, как будет показано ниже, образованием химического соединения серы с каучуком. Для обозначения этого процесса применяются слова варка и вулканизация . Хотя они часто рассматриваются как синонимы, следовало бы, как это часто делают, сохранить слово варка для обозначения процесса изменения физических свойств (как при переварке или недоварке и т. п.), прилагая термин вулканизация только к процессам, связанным с химическими изме- [c.414]

    Синтетический изонреновый каучук СКИ-3, полученный с комплексными катализаторами, по микроструктуре не отличается от натурального и америпола SN и близок к ним по технологическим и физико-механическим свойствам. Каучуки, полз чен-пые с комплексными катализаторами, более регулярно построены, обладают лзпппими технологическими свойствами и более высокой температуростойкостью, но уступают более высокомолекулярным литийизопреновым каучукам по эластическим динамическим свойствам. [c.521]

    Изложены современные цредставления о химических превращениях, протекающих при переработке, вулканизации, старении (в том числе и радиационном) и утомлении эластомеров. сжатой форме описаны основные реологические и механические свойства каучуков и резин, явления переноса (растворимости и диффузии) в эластомерах, а также рассмотрены вопросы теплофизики. [c.2]

    Изменение физико-механических свойств каучука и его способности к кристаллизации в результате химических превращений, предполагающих цис-транс-изомеризацию, не всегда однозначно указывает на то, что изомеризация имела место. Подобным же образом изменения в ИК-спектрах в случае, например, полинзопрена не всегда могут надежно свидетельствовать о цис-транс-изомеризации или циклизации. [c.71]

    Бысокоэластическая деформация характерна только для полимеров в высокоэластическом состоянии и связана с изменением конфигурации макромолекул. Ее развитие не сопровождается изменением внутренней энергии, а связано лишь с изменением энтропии системы. Высокоэластическая деформация, как и упругая, обратима, но характерной ее особенностью является малая скорость. Весь комплекс уникальных механических свойств каучуков и резин определяется именно этим типом деформации. [c.302]


Смотреть страницы где упоминается термин Механические свойства каучуков: [c.108]    [c.396]    [c.5]   
Физико-химические основы получения, переработки и применения эластомеров (1976) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Свойства каучуков



© 2025 chem21.info Реклама на сайте