Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Стекла органические образование серебра

    Высокие показатели долговечности, усталостной прочности, стойкости к образованию серебра , ударной вязкости, относительного удлинения при разрыве, малая чувствительность к концентраторам напряжений, а также высокие эксплуатационные показатели позволяют повысить допустимые напряжения для ориентированного материала до 150 кгс/см вместо 100 кгс/см , установленных для неориентированного органического стекла. [c.218]


    Поверхностное растрескивание (образование серебра ) полиметилметакри-латного органического стекла в начальный период проявляется как синева или помутнение, затем трещины развиваются до значительной глубины, достигающей 1—2 мм и более. [c.221]

    Ниже приводятся показатели некоторых свойств пластифицированного поли-метилметакрилатного органического стекла СОЛ при образовании серебра  [c.221]

    Данные о стойкости образцов из органического стекла марки СОЛ к образованию серебра при различных растягивающих напряжениях приведены ниже  [c.222]

    Образование серебра наблюдается главным образом в области вынужденной эластичности. Если слои органического стекла в вынужденноэластическом состоянии находятся внутри образца, а поверхностные слои находятся в стеклообразном и высокоэластическом состоянии, то явления серебрения не наблюдается ни при малых, ни при больших значениях растягивающих напряжений  [c.183]

    При облучении стекла ультрафиолетовыми лучами в течение 600 ч, серебро на органическом стекле СОЛ серийного производства также не образуется. Сочетание же действия высокой относительной влажности (90%) и УФ-излучения вызывает появление серебра через 50 ч. Совместное действие среды с высокой относительной влажностью и УФ-лучей в атмосфере озона приводит к образованию серебра на стекле СТ-1 через 70 ч, а на стекле -55 через 36 ч. [c.184]

    Растворы полиметилметакрилата в дихлорэтане, муравьиной кислоте и некоторых других растворителях применяются в технике при склеивании материалов, основой которых являются термопластичные полимеры. Кроме того, они могут склеивать ткань, бумагу, целлофан и другие неметаллические материалы. Недостатком таких клеев является их агрессивное действие на склеиваемые материалы, что значительно ограничивает возможность их применения. Например, метакриловые клеи, содержащие мономеры и растворители, вызывают образование микротрещин (так называемого серебра) на поверхности полиметил-метакрилатного (органического) стекла. [c.180]

    Присутствие в составе клея дихлорэтана вызывает образование микротрещин ( серебра ) на поверхности органического стекла. [c.203]

    Клеевые соединения органического стекла получили распространение при изготовлении деталей остекления самолетов и автомашин, в приборостроении, в производстве товаров широкого потребления и различных украшений, в выставочных моделях из оргстекла и т. д. Широко распространены также процессы склеивания органического стекла с прозрачными пленками из синтетических материалов при производстве двойных стекол в авиационной и автомобильной промышленности, а также соединение органического стекла с лентами из капронового, акрилонитрильного и другого синтетического волокна в так называемом мягком (безболтовом) креплении фонарей самолетов. Основная трудность склеивания органического стекла состоит в чувствительности, этого материала к органическим растворителям, вызывающим образование на его поверхности микротрещии ( серебра ). Тем не менее до последнего времени большое распространение как в отечественной , так и в зарубежной практике "- получил процесс склеивания оргстекла путем воздействия на его поверхность растворителей или клеев, представляющих собой растворы полиметилметакрилата в органических растворителях. [c.322]


    Уже в древнейшие времена люди научились изготовлять орудия труда и предметы потребления, используя различные химические реакции. Однако эти производства в течение долгого времени, вплоть до конца средних веков, оставались ремеслами с ручным трудом. Работу вели на основе случайных наблюдений и усовершенствований с передачей секретов производства от мастера к мастеру. Первым возникло производство керамической посуды из глины, обломки ее встречаются при раскопках поселений, существовавших еще в новом каменном веке. Открытие образования керамики при обжиге имело большое значение, так как позволило перейти к варке пищи. Дальнейшим важным шагом явилось развитие производства металлов из руд, сначала (около 8 тыс. лет назад) — бронзовый век — век меди и бронзы, а затем и железа (около 4 тыс. лет назад) — железный век . Впервые производство железа возникло в Малой Азии и в Армении. Научились также перерабатывать золото и серебро в украшения и монеты. В древнее время в Египте, Вавилоне и Ассирии появляются производства кирпича, извести, стекла, минеральных красок, а также (получаемых из растений) органических красителей, дубителей, лекарственных средств и растительных масел. Уже тогда умели выделять поваренную соль из природных рассолов в местах их выхода на поверхность, получать вино брожением соков винограда и других плодов, а скисанием вина — уксус. Многие производства — сахара, бумаги (И в.), фарфора (VI в.), черного пороха (ХИ1 в.) —зародились в Китае. [c.4]

    Внутренние напряжения в органических стеклах и эксплуатационные растягивающие напряжения могут привести к растрескиванию поверхности, образованию сетки мелких трещин — серебра . Появление серебра уменьшает прочность материала, но с незначительным серебром на поверхности органические стекла могут эксплуатироваться длительное время. [c.220]

    Из изложенного следует, что напряжения 10 МПа вполне допустимы для органического стекла СО-95 в процессе эксплуатации и что продолжительность надежной работы деталей остекления при. таком напряжении может значительно превосходить время до начала образования трещин серебра . [c.76]

    Явление. растрескивания поверхности органического стекла известно-с начала его производства и применения в промышленности., Этот дефект получил название трещин серебра за серебристый отблеск вследствие отражения света под определенным углом зрения к его источнику от боковых поверхностей трещин. Стойкость стекла к образованию серебра принято называть серебростой-костью . Этот термин включает стойкость к растрескиванию поверхности под действием механических напряжений, под действием растворителей (характеристика, вошедшая в ГОСТ на органическое стекло), под действием атмосферных или имитирующих их условий, влаги и т. п. Такое многообразие понятия серебростой-кости затрудняет ее объективную оценку. [c.82]

    Полимерные стекла выше Гкхр подвергаются растрескиванию, причем повреждения образуются в виде крейзов, или трещин серебра . Природа появления крейзов, рассмотренная выше, в основном состоит в микрорасслоении материала и образовании микротяжей. Такое растрескивание не приводит непосредственно к разрушению образца. Ниже Г, хр органические стекла подвергаются накоплению повреждений той же природы, что полимеры двух других групп. [c.137]

    Эту более практическую проблему специально исследовал Наккен , который сконструировал специальные автоклавы и использовал природные высококачественные несдвойникованные кристаллы кварца в качестве затравок при выращивании кристаллов кварца из гидротермальных растворов. Подобные затравки обычно брались с граней ромбоэдра и имели форму тонких пластинок однако для кристаллографических исследований проводились также опыты с полированными щарами из кварца Автоклавы были покрыты серебром и имели емкость 25—30 жл кристаллические затравки подвешивались на серебряной проволочке. Нак-кеи работал с температурами 370—400°С, поддерживавшимися в течение нескольких дней кристаллы выращивались им в изотермических условиях, причем он использовал более высокую растворимость кварцевого стекла в воде вблизи критической точки (см. С. I, 44). К большой проблеме в таких исследованиях относится предотвращение самопроизвольного образования зародышей. Этого пытались избежать путем добавления органического вещества, например желатина, стеарина, олеата натрия и т. д [c.625]

    Кремневая кислота и силикаты. Кремневая кислота и некоторые силикаты — стабилизаторы для ПВХ. В ранних патентах рекомендуют силикаты щелочных (жидкое стекло) [27] и щелочноземельных [28] металлов, а также свинца и серебра для стабилизации ПВХ и сополимеров винилхлорида с виниловыми эфирами. Кремнекислые соли щелочных металлов РЬ, С(1 или 8п, а также соответствующие металлические соли жирных кислот (стеариновой, олеиновой, рицинолеиновой или лауриновой) в смеси с органическими фосфитами, сульфидами или фенолами можно применять для получения ПВХ, сохраняющего прозрачность (указанные добавки препятствуют образованию при нагревании хлоридов металлов, вызывающих помутнение полимера) [223]. [c.150]


    В процессе экспонирования серебро проникает в слой Ое—5е. С неэ сспонированных участков АдгЗе удаляют раствором О/КЬ" образующим растворимый комплекс КАдЬ. Стекло Ое—5е с этих участков удаляется раствором ЫаОН, содержащим ионы 8 . В органическом слое можно затем создавать окна с помощью ИХТ в кислородной плазме, при этом Ое—8е служит маской. При введении Ад в слой Ое—8е в процессе экспонирования повышается оптическая плотность пленки АдгЗе. При этом, как и в случае обычных органических резистов, постепенно увеличивается экспозиция экспонируемых областей. В результате образования градиента концентрации Ад на краях изображения Ад может при засветке из неэкспонированного слоя диффундировать в экспонированные области. Хотя это и может привести к снижению пропускания в результате повышения концентрации Ад, однако в результате улучшается четкость краев, что наблюдается у линий шириной не более 0,5 мкм. Непрозрачность слоя Ад28е/(Ое—8е) для УФ-света исключает влияние отраженного от рельефной подложки света и, наоборот, пропускание света длиной волны более 500 нм дает возможность легкого оптического контроля совмещения. [c.273]

    Под действием атмосферных (солнечный свет, радиация, изменение температуры и влажности воздуха, осадки, колебания в химическом. составе атмосферы) и других эксплуатационных факторов (давление от наддува кабины, аэродинамические нагрузки, вибрация И Т. д.) в деталях остекления из органических стекол происходят обратимые и необратимые изменения влияющие на их эксплуатационную долговечность, ресурс и надежность. Напряжения, возникающие в деталях в процессе их получения (в отличие от напряжений, обусловленных эксплуатационной, нагрузкой и температурным переп адом), принято называть исходными. Эти напряжения могут достигать высоких значений и поэтому очень часто являются причиной не только-образования трещин серебра , но и значительного сокр ащения срока надежной эксплуатации деталей остекления. Исходны растягивающие напряжения складываются из напряжений, возникаюцщх в стекле при его формовании и механической обработке и прявляющихся при монтаже деталей в металлические каркасы.  [c.75]

    Появление серебра на поверхности органического стекла можно рассматривать как начало его разрушения [9, 16]. Степень развития трещин и разнообразие их форм зависят от условий образования и рт вызывающих их факторов. Трещины могут быть самых разных размеров — от воспринимаемых визуально в-виде синевы и помутнения до глубоких (1—2мм ибол ее).  [c.82]

    Развиваемые представления о механизме разрушения органических стекал аморфного строения основаны на положении, что при действии внешних напряжений вг начальной стадии при опрет глен-ных температурно-временных условиях могут возникать и развиваться трещины серебра , предшествующие образованию трещин разрушения. На процессы развития трещин серебра и разрушения существенное влияние оказывают ориентационные изменения В структуре полимера. Чаще всего стойкость к растрескиванию определяется продолжительностью пребывания образца под нагрузкой до появления первых микротрещин. Ориентация органических стекол существенно повышает их стойкость к растрескиванию. На рис. 5.28 приведена зависимость времени до появления первых микротрещин в ориентированном стекле СО-120. Стойкость к растрескиванию этого материала (ев=50%) возрастает на два порядка по сравнению с той же характеристикой неориентированного стекла. При дальнейшем увеличении степени вытяжки стойкость к растрескиванию повышаетря. При ев—100% материал практически не растрескивается, что согласуется с данными, полученнь1ми ранее при испытании 6дноосноориентированны) стекол [3 ]. [c.125]

    При использовании комбинирбванных методов для усиления стекла в зоне безболтового жесткого крепления применяют усиливающие накладки из стеклотекстолита. Однако из-за существенного различия в термических коэффициентах линейного расширения органического стекла и стеклотекстолита возможно возникновение дополнительных напряжений, снижающих прочность и надежность, деталей остекления при эксплуатации. Таким образом, полностью исключить возможность образования трещин серебра в зоне заделки удается лишь при применении мягкой заделки по всему периметру детали. Эффектизность использованиятлягкого крепления органических стекол во многом определяется рецептурой применяемых клеев и технологией склеивания. [c.184]

    С увеличением скорости резания серебростойкость материала снижается. При сверлении стекла СО-120 при низкой скорости резания (3,14 м/мин) даже без охлаждения эта характеристика составляет более 24 ч по ДБФ независимо от подачи (в пределах от 0,11 до 0,57 мм/об), при высокой скоростп (34,5 м/мин) она значительно ниже. При пр>1менбнии 5%-ного раствора эмульсола при любых скоростях резания вр,емя до образования трещин серебра превышает 24 ч, т. е. удается получить высококачественные детали. Подачи при сверлении органического стекла влияют не столько на серебростойкость , сколько на появление сколов у кромок от- [c.192]


Смотреть страницы где упоминается термин Стекла органические образование серебра: [c.406]    [c.273]    [c.301]    [c.228]    [c.361]    [c.276]    [c.361]    [c.234]    [c.361]    [c.76]   
Справочник по пластическим массам (1967) -- [ c.182 , c.183 , c.184 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Образование серебра

Органическое стекло

Органическое стекло серебро



© 2025 chem21.info Реклама на сайте