Технология металлов и конструкционные материалы: Учебник для машиностроительных техникумов
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 159 160 161 162 163 164 165... 174 175 176
|
|
|
|
ние. При температурах выше темне [ |ратуры текучести (Гт) полимер ста ' I i* Iш .новится вяэкотекучим. I I/Термомеханические кривые для • Ьс-Гкристаллических полимеров отли Iчаются от соответствующих кривых -1-' -аморфных полимеров. Так, напри Тс ттмер, кристаллические иизкомолеку Тенператураляриые полимеры практически ие Рис. 34.2. Термомехавическая кри-имеют зоны высокоэластнчного со вая аморфного полимера:стоянии и из твердого состояния пе / — зона стеклообразного состояния реХОДЯТ при Нагреве НеПОСреДСТВеИНО II — ЗОВЯ лМСОКоэласгИчнОГО СОСТОЯ „ оаштрштш иия: /// —зона виэкотекучего состоя ю ьязгллекучее. иииВысокомолекулярные соединения в течение времени могут значительно изменять свои свойства и стареть. При этом снижается механическая прочность, уменьшается эластичность, повышается хрупкость. Старение полимеров происходит в результате физико-химических процессов, например деструкции — разрыва химических связей в основной цепи макромолекул. Деструкцию полимеров вызывает нагрев, воздействие окислительных реагентов, облучение и т. д. Механическая деструкция происходит прн истирании и разрыве полимерных материалов, при этом распад макромолекул наступает из-за концентрации механической энергии на отдельных участках цепи. Термическая деструкция зависит от структуры полимера п приводит к его распаду на исходные мономеры. Поэтому такую деструкцию называют деполимеризацией. Ее можно использовать для восстановления мономеров из отходов производства. Химическая деструкция для многих полимеров возникает под влиянием кислорода воздуха н может ускоряться под действием света. Для замедления процесса старения в пластмассы добавляют различные стабилизаторы, которые уменьшают действие того или иного фактора: например, амины предохраняют полимеры от окисления; сажа, поглощая свет, служит светостабилизатором и т. д. § 2. Пластические массы Слоистые армированные термореактивиые пластмассы. Пластические материалы, армированные параллельно расположенными слоями наполнителя, образуют группу слоистых армированных терчореактнв-ных пластмасс. Этн пластмассы из-за слоистого расположения армирующего наполнителя имеют ярко выраженную анизотропию механических, физических и диэлектрических свойств. Физические и диэлектрические свойства зависят от полимерного связующего. В качестве связующего применяют фенолформальдегид-ные, эпоксидные, кремнийорганические, мелачниоформальдегидные и ненасыщенные полиэфирные смолы. Феиолформальдегидные смолы имеют хорошую адгезию (прилипание и сцепление) к большинству наполнителей, термостойки, но требуют сравнительно высоких давлений при формовании изделий. Кремнийорганические смолы имеют хорошую водостойкость и повышенные диэлектрические свойства, однако высокий коэффициент линейного расширения снижает механические свойства материала. Наполнителями слоистых пластмасс могут быть вещества органического происхождения (бумага, хлопчатобумажные ткани, древесный шпон н т. д.) н неорганического (асбестовые материалы, стеклянная ткань, ткани нз каарцевых или кремнеземных волокон н т. д.). Слоистые пластмассы с наполнителем из стеклянной ткани имеют наибольшую механическую прочность, а с наполнителем нз асбестовых материалов — более высокую теплостойкость. Свойства слоистых пластмасс определяются соотношением основных компонентов, технологией подготовки наполнителя н технологическим режимом формообразования. Увеличение содержания связующего, приводящее к стабилизации физических свойств материала, снижает показатели механических свойств. Соотношение компонентов выбирают в зависимости от назначения материала. Конструкционные материалы должны иметь пониженное содержание полимерного связующего по сравнению с аналогичными материалами электротехнического назначения. К слоистым армированным термореактивиым пластмассам относятся гетииакс, текстолит, асболит, асбогетинакс, асботекстолнт, стеклотекстолит, древеснослоистые пластики н т. д. Композиционные термореактивиые пластмассы. К композиционным термореактивным пластмассам относятся полимеры на основе феиолальдегидных, феиолформальдегидных, карбамидных, кремний-органических, эпоксидных и других смол с различными наполнителями. Эту большую группу материалов можно подразделить в зависимости от области применения на материалы общетехнического назначении, электроизоляционные, электроустановочные (жаростойкие), влагохимостойкие и др. (фрикционные, антифрикционные, рент стойкие и т. д.). Полуфабрикаты термореактивных пластмасс выпускают в виде твердосыпучнх пресс-материалов (пресс-порошков, волокнистых и крошкообразных материалов, гранулированных смесей). Прн изготовлении деталей методом литья применяют полуфабрикаты в виде различных вязкотекучих композиций, заливочных и формовочных масс. Из композиционных термореактивных пластмасс изготовляют корпуса приборов, панели, рукоятки, детали зажигания ввтотрактор-ното электрооборудования, платы печатных схем, электроизоляционные детали, резьбовые соединения, технические детали с повышеи-ными водостойкостью и химической стойкостью, подшипники скольжения, тормозные колодки и диски, аппаратуру теплообменников, детали насосов, краны, трубы, зубчатые колеса, изделия бытового назначения н т. д.
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 159 160 161 162 163 164 165... 174 175 176
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |