Главная --> Справочник терминов


Выдерживают нагревание Это повышает прочность связи углерод—кремний и придает ей большую устойчивость к тепловым воздействиям и окислительной деструкции. Полимеры с таким строением элементарных звеньев выдерживают длительное нагревание до 333—350° без заметного нарушения связей кремний—кислород и кремний— углерод.

Синтез полимеров перцианэтилена может быть осуществлен на по-1 верхности металла, для чего металлическое изделие покрывают пленкой полимера, образующего химические связи с металлом. Такие полимеры не горят, обладают высокой термостойкостью и выдерживают длительное нагревание при 500 °С; они являются полупроводниками и отличаются высокой химической стойкостью и магнитной восприимчивостью.

Хлоропреновый каучук, получаемый низкотемпературной полимеризацией, носит название наирит, а полученный сополимеризацией хлоропрена со стиролом (около 3%)—наирит С. Эти каучукн обладают повышенной бензо- и маслостойкостыо, устойчивы к окислению кислородом воздуха и озоном, теплостойки. Изготовленные из наирита резины выдерживают длительное нагревание до 140—150°С. Благодаря дешевизне и хорошим свойствам находят все более широкое применение для производства ремней, транспортерных лент, клеев и др.

Для подачи горячей воды используются полипропиленовые трубопроводы, успешно конкурирующие с трубами из традиционных материалов, которые быстро подвергаются коррозии. Полипропиленовые трубы выдерживают длительное действие высоких температур (до 100°С).

тере- и изофталевыми кислотами выдерживают длительное нагревание (в течение

Основными особенностями олигоорганосилоксанов являются малое изменение вязкости с температурой, низкая температура застывания (ниже минус 60—минус 70 °С), повышенная термостойкость, химическая инертность (к различным металлам и сплавам, многим органическим полимерам, пластическим массам и эластомерам даже при нагревайии до 150 °С в течение нескольких недель), коррозионно-стойкбсть, высокие диэлектрические показатели. Эти жидкости выдерживают длительное нагревание до 150—200 °С в присутствии кислорода воздуха и до 300 °С и выше в отсутствие кислорода воздуха, а добавление ингибиторов окисления позволяет достигнуть такой же стабильности и в присутствии кислорода воздуха.

На основе эпоксидных смол изготовляют электроизоляционные компаунды горячего и холодного отверждения, которые представляют собой композиции эпоксидной смолы, отвердителя, наполнителя и пластификатора. Эти компаунды влагостойки и выдерживают длительное нагревание до 120—130°С. Их применяют для заливки контурных катушек, трансформаторов, дросселей, цементации витков катушек в электрических машинах, склеивания высоковольтных фарфоровых изоляторов, электроизоляции мест соединения проводов и т. д. Наполнителями при получении компаундов служат волокнистые и порошкообразные материалы: стеклянные волокна, двуокись кремния и др.

Клеевые соединения на фенолокаучуковых клеях хорошо выдерживают длительное воздействие температуры до 200 °С.

Клеевые соединения на клеях КТ-15 и MAC-IB выдерживают длительное нагревание при 200 и 250 °С и кратковременное (15. ч) при 300 °С. Клеевые соединения ка клее КТ-30 работают в интервале температур от —60 до +300— 350 °С и при 250 "С — длительно.

После того как масса расплавлена, ее выдерживают длительное время при температуре значительно выше точки застывания; эта операция называется «рафинированием». Твердые шлаки нерастворимых веществ, не прореагировавшие частички кварца,

Характерной особенностью вайтона А является высокая термостойкость [138]. Изделия из него в сухом воздухе выдерживают длительное нагревание при 315° С, а в масле и других растворителях — при 200° С. Эластичность сохраняется до — 70° С [137]. Вайтоп А можно обрабатывать обычными методами [147]. Для иллюстрации термостойкости вайтона А ниже указана температура и время старения (в термостате с циркуляцией воздуха) , в течение которого еще полностью сохраняются эластические свойства вулканизата (удлинение не менее 100%) [147].

В обоих случаях получаются олигомерные n-полифенилены разветвленного строения с молекулярной массой около 4000, растворимые в ароматических углеводородах. Они не размягчаются даже при температуре красного каления и выдерживают нагревание до 500°С. Полифенилены, полученные по методам Ульмана и Вюрца — Фиттига, проявляют парамагнетизм при комнатной температуре, являясь диэлектриками, а при повышенной температуре они становятся полупроводниками.

Эти полимеры выдерживают нагревание до 350 °С. Они обладают полупроводниковыми и парамагнитными свойствами (1019— 1020 парамагнитных частиц на 1 г).

Полимерные Титанорганические соединения обладают высокой теплостойкостью, химической устойчивостью и хорошей адгезией к металлам и стеклу, непроницаемы для воды. Они используются в качестве теплостойких защитных покрытий. Так, например, пленки, полученные из титанорганических полимеров, содержащие в качестве наполнителя порошкообразный алюминий или слюду, выдерживают нагревание до 1000° С.

В этой группировке атомов двойная связь в правой, части формулы может быть алифатической двойной связью, как в эфирах енолов [1, 8, 9] и аллилвиниловых эфирах j 10], или же может входить в состав ароматического кольца, как в эфирах фенолов. Двойная связь с левой части формулы должна быть алифатической, т. е. должна являться частью аллильной или замещенной аллилыюй группы. При изменении положения или характера двойных связей перегруппировка Клайзена становится невозможной. Эти обобщения основаны (частично) на следующих наблюдениях. Аллилциклогексшювый эфир [11], метиловый эфир О-пропилацетоуксусной кислоты [1,12] и н-пропилфениловнй эфир выдерживают нагревание без перегруппировки. Бу-тенилфениловыс эфиры типа СеНвОС1 LCH^Ci I—CH2 и нинилфениловый эфир С6И6ОСЦ — СП2 не перегруппировываются [13J. Замена двойной связи в аллильной группе тройной связью ведет к потере способности к перегруппировке [13, 14]; так, фенилпропаргиловыс зфиры CflHBOCHgC = CH не перегруппировываются при нагревании, хотя при этом и образуется небольшое количество фенола и других продуктов разложения. Бензилфсншювыс афиры CeH:,CH2OCfiHs содержат нужную группировку атомов, но не перегруппировываются в условиях, при которых происходит перегруппировка аллиловых эфиров [13, 15]; при более 'жестких условиях перегруппировка все же имеет место [16], по при этом образуется смесь op/по- и яйро-замещеппых фенолов, в то время как аллиловые эфиры перегруппировываются почти исключительно в ор/ло-изомеры, если одно из о.ртпо-положений не замещено.

формальдегидных олигомеров с полиэфирами, иногда с добавкой карба-мидоформальдегидных олигомеров. Лаки на основе таких совмещенных олигомеров, высыхающие при 80...110°С, образуют твердые, блестящие пленки, устойчивые к действию влаги и химических реагентов (концентрированной соляной кислоты, разбавленных щелочей). Пленки выдерживают нагревание до 260°С без заметного изменения свойств.

Каротин и витамин А растворимы в жирах, выдерживают нагревание до 120 °С в течение 12ч при условии отсутствия кислорода. В присутствии кислорода легко подвергаются окислению и инактивируются.

При нагревании полиакрилонитрила до 100—300 °С его цвет становится желтым, затем коричневым и черным. Окрашенные в черный цвет полисопряженные полимеры выдерживают нагревание до высоких температур и обладают полупроводниковыми свойствами и электронной проводимостью. Концентрация парамагнитных частиц в этих полимерах составляет 1018—1019 на 1 г вещества. Реакциям, протекающим при нагревании полиакрилонитрила, посвящено большое количество работ110-135.

В связи с тем, что при тепловом старении сначала может происходить доотверждение клея и его упругие характеристики будут возрастать, прочность соединенней увеличивается в зависимости от напряженного состояния. При испытаниях на сдвиг соединения алюминиевого сплава на эпоксидном клее ЭПЦ-1, отвержденном алифатическими аминами, выдерживают нагревание на воздухе или в вакууме при 150 °С в течение 13 000 ч [9]; при этом прочность соединения уменьшается незначительно.

Хорошие данные при длительной эксплуатации при повышенных температурах получены для фенолокаучуковых клеев (ВК-3, ВК-13 и др.). Они выдерживают нагревание при 200°С до 5000 ч, а при 300 °С — до 1000 ч для ВК-13 и до 10000 ч для ВК-13М (табл. II. 3). Термостабильность фенолополивинилаце-тальных клеев повышается при введении алкоксисиланов. Такие наполнители, как оксиды некоторых металлов, например четы-рехокись циркония [10],' моноуреиды фталевой кислоты, моно-аммонийфосфат и другие, также повышают стойкость к тепловому старению модифицированных фенольных клеев.

Высокой стойкостью к тепловому старению обладают эле-ментоорганические и неорганические полимеры, содержащие бор и фосфор. Клеи на основе фосфатных связующих выдерживают нагревание до 1000°С, однако вследствие высокой хрупкости и несовпадения коэффициентов линейного расширения прочность клеевых соединений при этом может сильно снижаться.

Фторопласты чрезвычайно химически инертны. На них не дей-твуют концентрированные кислоты, сильные окислители, органичес-;ие растворители. Они выдерживают нагревание до 300 °С. Фторо-шасты используются для изготовления коррозионностойкой химичес-;ой аппаратуры. Широкое применение получили покрытые фтороп-I3CTOM (торговое название тефлон) бытовые изделия и приборы, та-;ие как кастрюли, сковороды, утюги.




Важнейших процессов Важнейшим источником Вакуумный дегазатор Вакуумной перегонкой Вакуумном эксикаторе Вальденовского обращения Валентных колебаний Валентными колебаниями Валентного состояния

-
Яндекс.Метрика