Новые технологии переработки пластмасс
ПОИСК    
На главную
НАВИГАЦИЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  Новинки
  Технологии

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

  Блоги производителей
  Поставщики
  Производители

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

  Мнения и оценки
  Новости и статистика

СОТРУДНИЧЕСТВО

  Реклама на сайте
  Для авторов
  Контакты

СПРАВОЧНАЯ

  Классификатор продукции
  Термопласты
  Добавки
  Процессы
  Нормы и ГОСТы
  Классификаторы
ОБЗОРЫ РЫНКОВ
  • Анализ рынка резиновых спортивных товаров в России
  • Анализ рынка медболов в России
  • Исследование рынка порошковых красок в России
  • Исследование рынка минеральной ваты в России
  • Исследование рынка СБС-модификаторов в России
  • Анализ рынка подгузников и пеленок для животных
  • Исследование рынка впитывающих пеленок в России
  • Анализ рынка куллерных преформ в России
  • Анализ рынка маннита в России
  • Исследование рынка хлорида кальция в России
    Все отчеты
    ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ
  • Другая продукция
  • Литье под давлением, ротоформование
  • Пленки, листы
  • Профили
  • Тканные и нетканные материалы
  • Индустрия искож
  • Вспененные пластики
  • Трубы
      Экспорт статей (rss)
    1. ФРУКТОЗА ВРЕДНЕЕ САХАРА
    2. МОЩНЕЙШАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В РОССИИ
    3. ВОЗДЕЙСТВИЕ КОФЕИНА
    4. ЗАЩИТА СОЕВЫХ ПОСЕВОВ
    5. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: Детский сад категории [Аk

    Технологии

    ПРОБЛЕМА РАСТРЕСКИВАНИЯ ПОЛИМЕРА ИЗ-ЗА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

    Таким образом, можно считать, что в том, что касается их воздействия на отдельные пластмассы, все жидкости могут быть охарактеризованы как вещества, вызывающие растрескивание под воздействием напряжения. В целом, едва ли есть какие-либо шансы отслеживать экспериментальные данные по ESC для определенной данной пары жидкости и пластмассы. Это обусловлено тем, что существуют десятки тысяч жидких химических веществ и множество основных пластмасс. Соответственно, если перед Вами станет распространенный вопрос «какую именно пластмассу безопасно использовать при контакте с определенными жидкостями», единственным практическим способом получения ответа является прогнозирование или проведение испытаний. На основании имеющихся опубликованных данных и области распространения ESC, можно сделать следующие обобщения:

    Аморфные термопласты в значительно большей степени подвержены ESC, чем и полукристаллические термопласты, и термоотверждающиеся материалы. Устойчивость поликристаллических полимеров к ESC основывается на наличии зон плотного расположения кристаллов, которые действуют в качестве барьеров для проникновения жидкостей, а также как барьерные образования. Проводились серьезные исследования ESC полиэтилена, который является полукристаллической пластмассой. Было выявлено, что молекулярная архитектура, плотность, длина и степень спутанности межкристаллических молекул (связанных молекул), оказывают большое влияние на устойчивость к ESC. Это исследование позволило оптимизировать для полиэтилена молекулярную архитектуру для получения улучшенных эксплуатационных характеристик в том, что касается ESC. К сожалению, в случае со стеклообразными аморфными термопластами не имеется связанных молекул, и поэтому число способов повышения устойчивости к ESC ограничено.

    Жидкости с умеренным образованием водородных связей, скорее всего, будут являться умеренными  инициаторами растрескивания под действием напряжения. В их состав обычно входят ароматические углеводороды, галогенизированные углеводороды, эфиры, кетоны, альдегиды, сложные эфиры, а также компаунды, содержащие азот и серу. Жидкости без образования водородных связей, такие как алифатические углеводороды, и жидкости с большим количеством водородных связей, такие как вода и спирт, в этом плане оказываются значительно менее агрессивными.

    Жидкости с большим молярным объемом, которые обычно имеют большую вязкость и высокие точки кипения, менее склонны к тому, чтобы становиться агрессивными веществами, вызывающими растрескиванием под воздействием окружающей среды. Жидкости ведут себя наиболее агрессивно, когда они близки к точке кипения.

    Аморфные пластмассы в большей степени подвержены ESC при температурах, приближающихся к их температуре перехода в стеклообразное состояние.

    Полимеры с низкой молекулярной массой (с высоким индексом текучести расплава) страдают от пониженной устойчивости к ESC.

    1 | 2 | 3 | 4

    Куплю

    19.04.2011 Белорусские рубли в Москве  Москва

    18.04.2011 Индустриальные масла: И-8А, ИГНЕ-68, ИГНЕ-32, ИС-20, ИГС-68,И-5А, И-40А, И-50А, ИЛС-5, ИЛС-10, ИЛС-220(Мо), ИГП, ИТД  Москва

    04.04.2011 Куплю Биг-Бэги, МКР на переработку.  Москва

    Продам

    19.04.2011 Продаем скипидар  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем растворители  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем бочки новые и б/у.  Нижний Новгород

    Материалы раздела
  • НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СИНТЕЗА ПОЛИУРЕТАНА НА КЗСК
  • РОССИЙСКИЕ САПФИРЫ В ДИСПЛЕЯХ APPLE
  • АВТОНОМНЫЙ УЗЕЛ ВПРЫСКА ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ДЕТАЛЕЙ
  • ПОЛИАМИДЫ ULTRAMID ДЛЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
  • ВПЕРЕДИ ПЕРЕХОД К ПОДЗЕМНЫМ КАБЕЛЬНЫМ СИСТЕМАМ
  • РЕЗИНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ BASF COATINGS в АВТОПРОМЕ
  • СТЕКЛОСОТОПЛАСТЫ на ОСНОВЕ КВАРЦЕВОЙ ТКАНИ
  • МОБИЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ FARO
  • СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ОКОН
  • СИСТЕМА HYCAP НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
  • Кондиционирование пресс-форм
  • КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ «ПОЛИЭТИЛЕНПЛАСТИК»
  • HAITIAN INTERNATIONAL: электрические серии Zhafir VENUS и Zhafir MERCURY
  • НКНХ ВЫБРАЛ ТЕХНОЛОГИЮ BASELL
  • ТОНКОПЛЁНОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ BENEQ
  • СМЕСИТЕЛИ DEGA ДЛЯ ПОЛИМЕРНОГО СЫРЬЯ
  • НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ШИН
  • ЧИПЫ из УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБКОК
  • ТЕХНОЛОГИЯ INEOS на НКНХ
  • ОПОРЫ ЛЭП из СТЕКЛОПЛАСТИКОВ
  • ПЭНД для IBC-контейнеров
  • ВАКУУМНЫЕ ЗАГРУЗЧИКИ СЕРИИ ASPIROPLAST AS
  • ДЖИНСЫ LEVI'S ИЗ ПЕРЕРАБОТАННЫХ БУТЫЛОК
  • ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТПА СЕРИИ ECOPOWER
  • СУШИЛКИ ДЛЯ ПОЛИМЕРОВ DEGA
  • АРАМИДНОЕ НАНОВОЛОКНО
  • ТЕХНОЛОГИЯ (S-FIT) - впрыскивание мягкого пенопласта
  • ДЕПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ПОЛИСТИРОЛА
  • ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТЫ CYBERTECH серии SERVO
  • СМЕСИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТПА И ЭКСТРУДЕРОВ
  • Все статьи
    Rambler's Top100
    Copyright © Polymeri.ru 2006. All Rights Reserved