Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Эластопласты

    Если говорить о блок-сополимерах, то вследствие фазового микрорасслоения они характеризуются двумя температурами стеклования [126]. Например, для бутадиенстирольных термо-эластопластов ниже верхней температуры стеклования Гст = = 353 К полистирольные участки макромолекул находятся в агрегированном состоянии в виде микрообластей застеклован-ного полистирола. Линейный размер микрообластей составляет 18—30 нм. Полибутадиеновая матрица находится в высокоэластическом состоянии, пока при нижней температуре стеклования Гст — 173 К она также не застеклуется. [c.197]


    Добавлены главы, посвященные разработке и внедренною новых видов полимерных материалов, к которым относятся термо-эластопласты, изопрен-бутадиеновые каучуки и др. Кроме того, в новом издании более полно освещены вопросы автоматизации технологических процессов, техника безопасности и противопожарные мероприятия. [c.4]

    Для определения условного предела пропорциональности на нелинейной диаграмме эластопласта (полиэтилен, полипропилен, фторопласты, полиформальдегид, поликарбонаты и т. п.) можно воспользоваться методом Джонсона [208]. Последний принимал за предел упругости точку диаграммы, в которой касательный модуль составляет половину от начального. Соответствующее графическое построение приведено на рис. 2.6. Абсцисса точки С вычисляется как гу = 1п2/к. Выразив к через Ву и подставив полученный результате соотнощение (2.23), получаем [c.38]

    Изопреновый каучук, кани фоль. термо-эластопласт. хлорпарафин, бензин БР-1 [c.100]

    ЭЛАСТОПЛАСТЫ м мн. Полимеры, при повышенных температурах обладающие текучестью термопластов, а при нормальной температуре-резиноподобными свойствами. [c.503]

    Исследована совместимость битумов и асфальтенов с термо-эластопластами (ДСТ-30, ИСТ-30), бутадиенметилстирольным каучуком (СКМС-ЗО-АРКМ-15), бутилкаучуком (БК-2045Т), этиленпропиленовым каучуком (СКЭП М-40 и М-60) в присутствии депарафинированного малополярного масла и экстракта фенольной очистки масел. Показано, что стабильные битумнополимерные композиции могут быть получены только при использовании более полярных ароматических экстрактов или их смесей с парафино-нафтеновыми маслами. [c.150]

    Эластики, в свою очередь, разделяют на резино(каучуко)пласты и эластопласты. [c.149]

    Эластопласты — эластики с более высоким модулем упругости О 10 10 кг1см ), поддающиеся значительным деформациям при обычных температурах и не ниже —20°, причем значительная часть деформации после снятия напряжения длительно сохраняется (при нагреве остаточная часть деформации может полностью или большей частью исчезнуть). [c.149]

    Круг органических материалов, который в технике относят к пластическим массам и который лежит в основе промышленности пластмасс, может быть представлен пластиками и частью эластиков, а именно эластопластами. Такое объединение не основано на научных принципах, а цодчинено сложившимся промышленным формам. [c.149]

    Мягкие и растяжимые материалы (эластопласты), состоящие только из связующего, без нап0л1нителя, получаемые в виде пленок, оболочек, шлангов и т. д. методами испарения растворителей, коагуляции связующего, каландрирования или промежуточного вальцевания, с последующей прессовкой, а также методом экструзии, обозначают названием связующего с окончанием — эласт или ласт. [c.152]


    Наличие аморфной фазы, температура стеклования которой весьма низка, позволяет полиэтилену сохранять известную степень гибкости и эластичности до весьма низких температур, т. е. придает ему высокую морозостойкость (до —80°). С другой стороны, значительное содержание кристаллической фазы, температура плавления которой находится в пределе 110—-115°, определяет его жесткость (по сравнению с каучуками ), характеризующуюся более высоким модулем эластичности, весьма малой скоростью релаксации и практической теплостойкостью до 80. Полиэтален, следовательно, — типичный эластопласт. [c.179]

    Комплекс физико-механических свойств пластифицированного полимера в значительной мере определяется количеством пластификатора. Материалы с содержанием свыше 65 мол. % пластификатора (плюс равновесная влага) представляют собою типичные эластопласты и в ряде случаев могут быть применены вместо каучука при меньшем содержании пластификатора получаются кожеподобные материалы. [c.302]

    Важным направлением является синтез эластопластов — материалов, сочетающих свойства каучуков и пластиков, способных к переработке методами, принятыми в производстве пластмасс. [c.20]

    В последнее время на основе стереорегулярных блок-сополимеров бутадиена со стиролом получены материалы нового класса — эластопласты, способные перерабатываться как резиновые смеси и обладающие при комнатной температуре свойствами пластиков. [c.396]

    В обувной промышленности и промышленности строительных материалов бутадиен-стирольные эластопласты уже применяются наряду с каучуками, усиленными бутадиен-стирольными пластиками. [c.396]

    Опубликованные в последнее время материалы [93] показали, что полиэтилен можно превратить в химически стойкий эластомер путем обработки даже только одним хлором. Процесс хлорирования, успешно протекающий как в растворе, так и в суспензии, позволяет получать целую гамму полимерных продуктов с полезными стабильными свойствами. В их числе пластики (<14% С1), эластопласты (15—23% С1), эластомеры (24—45% С1), кожеподобные материалы (59—63% С1), жесткие полимеры (59—63% С1) и хрупкие смолы (>64% С1). Благодаря высокому содержанию хлора такие эластомеры обладают пониженной горючестью и хорошей устойчивостью к грибкам и микроорганизмам. По стойкости к действию химически агрессивных сред и окислителей они находятся значительно выше обычных углеводородных каучуков непредельного строения, а по сопротивляемости тепловому старению превосходят ХСПЭ. Хлорполиэтиленовые эластомеры перерабатываются на типовом оборудовании резиновых заводов и превращаются в резину путем серной вулканизации, хотя известны н другие способы структурирования. [c.73]

    Полиуретановые дисперсии наиболее широко применяют для отделки кожи и ее заменителей. Их используют также для склеивания верха обуви из кожи, ткани с покрытием из ПВХ с резиной, ПВХ и термо-эластопластом. Долговечность на этих клеях не ниже, чем при использовании клеев на растворителях, В японской автомобильной промышленности применяется дисперсионный полиуретановый клей пенгин-бонд 1230А в аэрозольной упаковке. [c.109]

    Автором статьи был также проведен анализ бутадиенстирольных эластопластов на различных хроматографах с при- [c.63]

    Антиадгезионная обработка металлических пресс-форм в производстве изделий из термо-эластопластов [c.276]

    Сотрудниками ВНИИСС разработаны и осуществлены в промышленном масштабе процессы производства эфиров целлюлозы, простых полиэфиров и пенополиуретанов на их основе, пепопластов на основе фенолформальдегидных смол, полиуретанов для синтетической кожи (для верха обуви), термостойких полимеров, пено-, поро- и эластопластов на основе поливинилхлорида и синтетических смол других типов, этролов на основе эфиров целлюлозы, изделий из пено-, поро- и эластопластов для важнейших отраслей народного хозяйства. [c.290]

    Данная работа посвящена изучению свойств многокомпонентных. электропроводящих композиций, в которых в качестве электропроводящего наполнителя использован технический углерод марки ПМ-100. Он вводился в полиэтилен марки 10203—003 в производственных условиях (получали 30% концентрат). В концентрат на вальцах вводили термо-эластопласт марки ДСТ-30 и перекись в необходимых количевтвах при условиях, исключающих возможность преждевременной сшивки (температура 100°С и время вальцевания 3 мин при непрерывном подрезы-вании полотна). Сшивание композиций проводили в процессе прессования образцов. Режим прессования устанавливали по данным кинетики сшивания в зависимости от используемой перекиси. Эффективность сшивки оценивалась содержанием кель-фракции, которая определялась экстрагированием образцов кипящим ксилолом. Термостойкость выражалась временем термостарения образцов в термошкафу при 190°С, за которое относительное удлинение уменьшалось в 2 раза от первоначального значения. [c.83]

    Простой полиэфир. Твердое белое вещество без запаха. Т. кип. 150 т. пл. 42°. Не растворяется в воде при 20° хорошо растворяется в воде при 40 и в спирте. На основе П. получают пенополиуретаны, уретановые эластомеры и эластопласты. [c.169]


    Содержание хлора в промышленных продуктах от 5 до 70% термопласты (до 14% хлора), эластопласты (15—23% хлора), эластомеры (24—45% хлора), жесткие кожеподобные полимеры (46—58% хлора), стеклообразные полимеры (59—70% хлора). [c.580]

    Хлорированный полиэтилен, содержащий 16—23% СЬ,— термо-эластопласт, характеризующийся высоким относительным удлинением, адгезией и хорошей морозостойкостью и применяется при производстве различных прессованных, экструдируемых й литьевых изделий. [c.585]

    Поскольку термопласты и эластопласты в вязкотекучем состоянии обладают высокой вязкостью, для обеспечения полного контакта и взаимного смешения в зоне соприкосновения соединяемых поверхностей необходимо прикладывать определенное давление, зависящее от вязкости материала при температуре сварки, размеров шва, жесткости деталей в зоне шва, допустимой осадки шва. [c.161]

    Градуировочный коэффициент К находят как угловой коэффициент линейной зависимости отношений площадей пиков 1 /52 от относительных количеств определяемых соединений 31/ 2- Градуировочная зависимость для механических смесей нолибутадиена с полистиролом и бутадиенстирольных термо-эластопластов показана на рис. 21,в. При таком построении градуировочной зависимости обеспечивается линейность во всем интервале концентраций. Из приведенного графика следует также, что значение градуировочного коэффициента зависит от структуры образца (механическая смесь-прямая 1 и сополимер-прямая 2). Такого рода зависимость градуировочного фактора необходимо учитывать при проведении градуировки. [c.91]

    Из двух общеизвестных методов получения прорезиненных тканей — метода каландрования и метода клеепромазки — прорезиненные ткани с покрытием на основе термоэластопластов изготавливаются методом клеепромазки. Эластопласты для переработки и получения равномерной пленки требз т более высоких температур (170—180 °С). [c.288]

    Термоэластопласты — эластомеры с заданными свойствами. Они обладают свойствами резины при комнатной температуре, при нагревании способны перерабатываться.- При комнатной температуре полимерные цепи эластопластов связаны силами Ван-дер-Ваальса, дающие физические сшивки , обеспечивающие полимерам высокие показатели прочности (3500—3900 Н/см ) и относительного удлинения (950—1050%). Свойства термоэластопластов определяются длиной цепи сополимеров. [c.288]

    Прорезиненные ткани могут быть изготовлены двух- и трехслойными (в слое 2—7 штрихов) с дублированием слоев на непрерывном вулканизаторе типа Бузулук при 80—90 °С или 100— 120 °С в зависимости от температуры размягчения эластопласта. [c.289]


Смотреть страницы где упоминается термин Эластопласты: [c.152]    [c.274]    [c.49]    [c.66]    [c.191]    [c.191]    [c.451]    [c.134]    [c.361]    [c.505]    [c.646]    [c.502]    [c.158]    [c.315]    [c.43]    [c.195]    [c.195]    [c.70]    [c.191]   
Технология синтетических пластических масс (1954) -- [ c.149 ]

Справочник резинщика (1971) -- [ c.20 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Бутадиен-стирольные эластопласт



© 2025 chem21.info Реклама на сайте