рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

КОНСТРУКЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КОНСТРУКЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ - раздел Образование, ПОЛИМЕРНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ В Основу Классификации Полимерных Материалов Конструкционного Назначения Поло...

В основу классификации полимерных материалов конструкционного назначения положено их деление на наполненные и ненаполненные материалы. Причем все ненаполненные материалы могут служить матрицей наполненных.

НЕНАПОЛНЕННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

К ненаполненным полимерным материалам полностью применим термин «пластические массы», так как на одной из стадий переработки они обязательно находятся в вязкотекучем или пластическом состоянии. Классификация не наполненных полимерных материалов приведена на схеме 2.

Основными классами не наполненных пластических масс являются термопласты и реактопласты. Термопласты в свою очередь подразделяются на не модифицированные и модифицированные (стабилизированные, пластифицированные, и ориентированные) термопластичные полимеры с различной степенью кристалличности и разным физическим состоянием аморфных областей, а также на полимер-полимерные композиции. Ненаполненные реактопласты подразделяются по основным типам реакционноспособных олигомеров соответствующих получаемым полимерам и различающихся структурой цепей, природой, количеством и распределением по цепи функциональных группа также их смесей друг с другом.

КЛАССИФИКАЦИЯ НАПОЛНЕННЫХ ПЛАСТИКОВ.

В основе классификации наполненных пластиков обычно используется природа полимерной матрицы, природа и назначение твердого наполнителя, форма его частиц и распределение наполнителя в полимерной фазе. По природе полимерной матрицы классификация наполненных пластиков аналогична классификации не наполненных. В зависимости от природы наполнителя различают пластики с минеральными наполнителями(стекло, угле , боропластики) и органическими наполнителями (органопласты), с металлическими наполнителями (металлопласты), или с различными типами наполнителей (гибридные или смешанные пластики).

По основному назначению наполнителя выделяют пластики с инертными наполнителями и с армирующими (усиливающими) наполнителями. Кроме этого существуют наполнители, придающие композиции специальные свойства: огнестойкость, радиопоглощение, ферромагнетизм и др.

Важнейшей основой для классификации наполненных пластиков является форма частиц твёрдого наполнителя и характер его распределения в полимерной матрице. Классификация наполненных пластиков представлена на схеме 3.

Основными типами наполненных пластиков являются полимеры или полимер - полимерные композиции с дисперсными (порошковыми) инертными или усиливающими наполнителями и с волокнистыми или ленточными армирующими наполнителями. Пластики на основе дисперсных и коротковолокнистых наполнителей способны переходить к переходу в вязкотекучее состояние и поэтому называются наполненными пластическими массами. Пластики, в которых в качестве наполнителя используют полые микросферы, получили название синтактных пенопластов. Пластики на основе волокнистых или ленточных армирующих наполнителей часто называют «полимерными композиционными материалами».

Особым классом пластических масс являются ячеистые пластики или пенопласты.

Свойства наиболее распространенных металлических и неметаллических наполнителей полимерных материалов

 

Материал , кг/м3 Тпл. ,°С р, МПа Е, ГПа Е/, Мпа/кг-3
Алюминий
Окись алюминия
Алюмосиликат
Асбест
Бериллий
Карбид бериллия
Окись бериллия
Бор
Углерод
Стекло: перспективное
Е
S
Графит
Молибден
Полиамид 2,8
Полиэфир 4,1
Кварц -
Сталь
Тантал
Титан
Вольфрам

 

Рассмотрим примеры наиболее распространенных наполнителей для полимерных материалов.

Неорганические наполнители:

1. Стеклянные наполнители

- стекловолокно на основе алюмосиликатных и борсиликатных стекол. Используется при изготовлении композиционных материалов (стеклопластиков, премиксов, препрегов). Микрокороткое стекловолокно используется при изготовлении наполненных термопластов, пресс-порошков. Основные достоинства – высокие прочностные характеристики, высокие диэлектрические свойства, повышенная химическая устойчивость;

- стеклянные микросферы. Используются при наполнении термопластов и реактопластов. Оказывают наименьшее влияние на реологические свойства полимерных материалов;

- полые стеклянные микросферы. Используются при изготовлении синтактных пенопластов.

2. Углеродные наполнители

- углеродное волокно. Используется в композиционных материалах (углепластиках). Характеризуется высокими прочностными показателями, химической инертностью. Термическая устойчивость в инертной среде или вакууме до 3000 К.;

3. Алюмосиликатные волокна

4. Металлические наполнители

- алюминий. Используется в виде тонкодисперсного порошка (алюминиевой пудры). Добавляется для придания полимерам повышенной теплопроводности, повышения электрической проводимости и в ряде случаев для окраски.

5. Монокристаллические наполнители (усы)

 

«Усы» обладают очень высоким пределом прочности и сверх высоким модулем упругости при растяжении: окись алюминия: р= 12,4 ГПа; графит: р= 20,7 ГПа; железо: р= 13,8 ГПа.

Органические наполнители

1. Волокна на основе ароматических полиамидов

2. Целлюлозные волокна

Положительный эффект применения наполнителей выражается в увеличении прочности и жесткости материалов, улучшении теплопроводности и теплостойкости, повышении износостойкости и ударной вязкости; уменьшении коэффициента термического линейного расширения, амплитуды экзотермических пиков и пористости; улучшении поверхности и, в отдельных случаях, в удешевлении материалов. Однако надо отметить, что введение наполнителей в полимерные материалы вызывает появление и отрицательных свойств. Наполнители накладывают ряд ограничений на технологию получения изделий из наполненных пластиков и сокращает срок службы некоторых связующих. Кроме того, как видно из таблицы, минеральные наполнители имеют по сравнению с полимерами высокую плотность, что приводит к увеличению массы готового изделия. В последнее время разрабатываются вспененные наполнители на основе Al(OH)3, SiO2 и СаСО3 с кажущейся плотностью 0,95-1,00 т/м3. Из природных вспененных наполнителей известны только вулканические породы – перлит, пемза. Из-за низкой прочности они используются в основном как теплоизоляция.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ПОЛИМЕРНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКО МЕХАНИЧЕСКИХ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ... Рис Определение условного предела пропорциональности по кривой...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: КОНСТРУКЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ПОЛИМЕРНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ.
  Материаловедение – наука, изучающая взаимосвязь структуры и состававещества с его свойствами. Полимерное материаловедение выделяется в самостоятельный раздел об

ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
Общая классификация полимеров и полимерных композиций приведена на схеме 1. Пол

Модификация наполнителей
Возможная классификация взаимодействия полимер – наполнитель выглядит следующим образом: 1 – простая механическая смесь наполнителя с неполярным полимером. При этом происходит простое разб

ПЛАСТИФИКАЦИЯ
Вторым важным методом структурной модификации (помимо введения наполнителей) является пластификация – введение в полимер различных жидкостей или твердых тел, улучшающих пластичность и морозостойкос

ЭЛАСТИФИКАЦИЯ
Эластификация в отличиеот пластификации заключается в модифицировании стеклообразных термопластичных полимеров (первой группы) эластичными полимерами, образующими тонкодиспергированную эластичную ф

КРАСИТЕЛИ И ПИГМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Красители¾это органические соединения, обладающие способностью интенсивно поглощать и преобразовывать энергию электромагнитных излучений (световую энергию) в видимой и ближних УФ и ИК - обла

Гидроксиды металлов.
Гидроксиды алюминия и магния занимают первое место среди антипиренов по объёму применения (более 40% всего объёма антипиренов). Это обусловлено их низкой стоимостью по сравнению с системами на осно

СТАБИЛИЗАЦИЯ ПОЛИМЕРОВ
Увеличение срока эксплуатации полимерных материалов в различных отраслях народного хозяйства без существенного изменения их физико-химических свойств¾одна из главных задач, стоящих перед спе

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАСТМАСС
Важнейшими вязкопластическими свойствами реактопластов являются вязкопластические свойства (текучесть) и скорость отверждения. Вязкопластические свойства характеризуются продолжительностью вязкопла

Метод Канавца
В настоящее время наиболее совершенным методом определения вязкопластических свойств и скорости отверждения реактопластов при различных условиях переработки является пластометрический метод Канавца

Плотность
Плотность полимерных материалов определяется обычно двумя способами. В случае, когда геометрическая форма изделия несложная (куб, шар, цилиндр и др.) рассчитывается ее объем путем измерения геометр

Прочностные характеристики
Определение прочностных показателей проводят путем снятия данных характеристик на специализированных машинах. Обычно определяют следующие характеристики: · предел прочности при сжатии s

Теплопроводность
Величина коэффициента теплопроводности полимерной композиции определяется в основном как самим полимером, так и наполнителем. Теплопроводность самого полимера очень мала (0,1¸0,2 Вт/

Температуропроводность
Величина, производная от теплопроводности, плотности и теплоемкости материала. Несмотря на то, что данная характеристика может быть рассчитана, обычно она определяется на приборе ИТ-a-400.

И температурных переходов в них
Теплостойкость. Этот показатель характеризует способность пластмасс сохранять свои механические свойства при непрерывном повышении температуры и выражается температурой, при которой под действием з

ОПТИЧЕСКИЕ И ЦВЕТОВЫЕ СВОЙСТВА ПЛАСТМАСС
Оптические свойства полимерных материалов в значительной степени зависят как от природы полимера, так и типа наполнителя. К оптическим характеристикам относят следующие: · коэффициент погл

Полиолефины.
Полимеры на основе непредельных алифатических углеводородов (пропилена, этилена, изобутилена) известны сравнительно давно. Однако широкому использованию в автомобильной отрасли мешают такие моменты

ТЭПы на основе полипропиленов.
Термоэластопласты на основе полипропилена выпускаются под маркой Армлен ® ПП ТЭП. Это сравнительно новый материал. Марки имеют твердость по Шор А от 60 до 90 единиц и отличаются сочетанием высокой

Торговые марки Армлен® ПП ТЭП
Цвет Стандартный цвет – натуральный. Окрашивается в разные цвета с использованием концентратов красителей без значительного изменения физико-механических свойств.

ТЭПы на основе полиэфиров
Торговая марка Хайтрел® Отличный выбор для эластичных изделий - конструкционный термоэластопласт, сочетающий лучшие характеристики эластомеров и гибки

Устойчивость к органическим растворителям.
При комнатной температуре ПЭ нерастрорим ни в органичеиких ни в минеральных растворителях, но способен набухать при длительном контакте с ароматическими, алифатическими и хлорированными углеводород

Механические свойства
Прочностные характеристики ПЭ возрастают с увеличением криста­ллической фазы в полимере и с ростом его М.М. Диаграмма испытания образцов ПЭ на растяжение имеет характерную форму представле

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ПОЛИМЕРНОМУ
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЮ   1. Заливочные полиуретановые композиции и их применение в промышленности. 2. Термостойкие клеевые материалы на основе эпоксидных смол для радиотех

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги