КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Характеристика наиболее широко применяемых эластомеров
Эластомеры это - полимеры, обладающие при обычных температурах высокоэластичными свойствами, т. е. способные к огромным (до многих сотен процентов) обратимым деформациям растяжения. Типичные эластомеры - каучуки и резины. Термином «каучук» обычно обозначают эластомер, состоящий из длинных гибких макромолекул, которые могут перемещаться друг относительно друга при повышенных температурах или действии механических напряжений. В отличие от пластических масс и волокон каучуки и после охлаждения сохраняют способность к течению, особенно, если прилагаемые напряжения действуют в течение длительного времени. Для устранения течения – необратимого скольжения макромолекул друг относительно друга, отдельные макромолекулы каучуков связывают в пространственную сетку. Для этого используют важнейший технологический процесс преобразования каучука в резину – вулканизацию – сшивание линейных макромолекул. Соединенные в единую сетчатую структуру макромолекулы каучука не утрачивают способности к большим обратимым деформациям, что и является основанием для выделения резин вместе с каучуками в отдельный общий класс – эластомеры. Название «пластмассы» означает, что эти материалы под действием нагревания и давления способны формоваться и сохранять после охлаждения или отверждения заданную форму. Процесс формования сопровождается переходом пластически деформируемого (вязкотекучего) состояния в стеклообразное. В зависимости от природы полимера и характера его перехода из вязкотекучего в стеклообразное состояние при формовании изделий пластмассы делят на термопласты и реактопласты. Пластмассы характеризуются малой плотностью (0,85—1,8 г/см3), чрезвычайно низкой электрической и тепловой проводимостью, не очень большой механической прочностью. При нагревании (часто с предварительным размягчением) они разлагаются. Не чувствительны к влажности, устойчивы к действию сильных кислот и оснований, отношение к органическим растворителям различное (в зависимости от химической природы полимера). Физиологически почти безвредны. Свойства пластмасс можно модифицировать методами сополимеризации или стереоспецифической полимеризации, путём сочетания различных пластмасс друг с другом или с другими материалами, такими как стеклянное волокно, текстильная ткань, введением наполнителей и красителей, пластификаторов, тепло- и светостабилизаторов, облучения и др., а также варьированием сырья, например использование соответствующих полиолов и диизоцианатов при получении полиуретанов. Термопласты (термопластичные пластмассы) при нагреве расплавляются, а при охлаждении возвращаются в исходное состояние. Реактопласты (термореактивные пластмассы) отличаются более высокими рабочими температурами, но при нагреве разрушаются и при последующем охлаждении не восстанавливают своих исходных свойств. Твёрдость пластмасс определяется по Бринеллю при нагрузках 50 — 250 кгс на шарик диаметром 5 мм. К эластомерам относятся:
Полибутадиен. Наиболее широко используемыми являются стереорегулярные цис- 1,4 – бутадиеновые каучуки, содержащие в цепях более 85% мономерных звеньев в положении 1,4. Получают их методом ионно- координационной полимеризации на катализаторе Циглера-Натта (металлический Li и литийалкил) при температуре н/б 500 С в среде инертного углеводородного растворителя н-пентана, циклогексана, бензола. Строение макромолекул ПБ зависит от состава катализатора. Наибольшее число 1,4-цис звеньев образуется при использовании каталитических комплексов, содержащих Со или Ni. Если использовать металический Li в качестве катализатора, то число звенев 1,4- цис заметно уменьшается. Изменение строения макромолекул ПБ сильно влияет на его температуру стеклования и кристаллизацию. Так температура стеклования изотактического 1,2 ПБ близка к 00С , а для цис- 1,4 ПБ она равна -105÷-1100 С. Каучук содержащий менее 75% цис – 1,4 неспособен кристаллизироваться. М.м ПБ зависит от условий полимеризации (М.м растворного ПБ больше молекулярной массы эмульсионного ПБ и имеет более узкое ММР). Для шинной промышленности используют ПБ с М.м 3,0÷3,5*105 и ММР 2,5÷3,0. Методом радикальной полимеризации в эмульсии получают ПБ, который содержит 69% транс 1,4 н/б 15% цис 1,4 и 17% 1,2, имеет строение ММР и большую разветвлённость. Применение в производстве шин (повышает сцепление с дорогой) и РТИ.
Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 671; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |