Главная страница

Литейные свойства. Пластмассы это неметаллические синтетические материалы, представляющая собой сложной композиции высокомолекулярных соединений


Скачать 18.88 Kb.
НазваниеПластмассы это неметаллические синтетические материалы, представляющая собой сложной композиции высокомолекулярных соединений
АнкорЛитейные свойства
Дата09.04.2022
Размер18.88 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаЛ10.docx
ТипДокументы
#457506

Пластмассы — это неметаллические синтетические материалы, представляющая собой сложной композиции высокомолекулярных соединений. Простые пластмассы — это чистые полимеры, сложные пластмассы — это смеси полимеров с различными добавками. Общая характеристика пластмасс: добавки в сложных пластмассах классифицируются по назначению как наполнители, стабилизаторы, Пласт фиксаторы, специальные добавки, отвердители наполнитель добавляют в количестве 40 70% по массе для повышения металлических свойств и снижения стоимости.

Наполнители могут быть как органические, так и неорганические вещества в виде порошков древесная мука сажа слюда тальк графит оксида кремния и титана, волокон хлопчатобумажные стеклянные асбестовые полимерные, листов бумага ткани древесный шпон.

Стабилизаторы — это различные органические вещества, которые вводят в количестве нескольких процентов для сохранения структуры молекул и стабилизации свойств. К под влиянием окружающей среды происходят как разрыв и макромолекул на части, так и их соединения поперечными связями, что составляет сущность старения пластмасс.
Пласт фиксаторы добавляют в количестве 10 20% для улучшения формуемости. Они хорошо совмещаются с полимерами. Это эфир иногда полимеры с гибкими молекулами.

Отвердители в количестве нескольких процентов добавляют термореактивные пластмассы для отверждения. Между молекулами возникают поперечные связи, а молекула кислорода вскрываются в общую молекулярную сетку. В основном отвердители это органические перекиси.

Специальные добавки — это красители смазочные материалы добавки для уменьшения статических разрядов, для защиты от плесени, ускорители или замедлители утверждения и другие.

Применение пластмасс имеет следующие преимущества: переработка менее трудоемко по сравнению с металлическими материалами, высокий коэффициент использования материала, отсутствие отделочных операций, Малая плотность изделий, высокая химическая коррозийная стойкость, низкая теплопроводность очень высокая тепловое расширение.
Недостатки: ограниченная теплостойкость и соответственно весьма ограниченный диапазон эксплуатации температур, низкие показатели жёсткости и вязкости.

Основные классификации пластмасс служит химический состав полимера в зависимости от этого все пластмассовые делятся на две большие группы термопластические и термореактивные.
Термопласты способные многократно различаться при нагреве затвердевать при охлаждении без изменения своих свойств точка например полиэтилен высокого низкого давления, я полипропилен и поливинилхлорида, полистирола, фтора пластиды, полиамиды, поликарбоната и стеклопластики.

Термопласты имеют линейную структуру. Под нагрузкой их деформация сказывается из упругой высокоэластичный и деформации вязкого течения точка особенностью термопластов является чувствительность механических свойств воздействию температуры, длительности нагружения, скорости нагружения. При нагреве прочность снижается, термопласта становятся мягкими и склонами ползучести. При длительном действии нагрузки снижается прочность и появляется остаточная деформация это деформация образуется в результате вытягивание скрученных макромолекулы под действием нагрузки. Это деформация при растяжении может составить десятки сотни процентов. При статическом нагружении в течение года предел прочности снижается вдвое. С увеличением скорости приложения нагрузки повышается жесткость термопластов, так как не успевает развиться высокоэластичная деформация и повышается склонность к хрупкому разрушению.
Жидкость термопластов 10 или 100 раз меньше, чем у металлов. Недостаток термопластов — это не высокая теплостойкость, получить под нагрузкой, старение. Термопласта подвержены амфотерному старению под действием влаги Света кислорода. К так пони этилена за 20 года сильно разрушаются на солнце под действием ультрафиолета состояние борется за счёт различных добавок. К термопластичным не взаимодействует с водой и в своём большинстве инертной топлива и ГСМ.
Реактопласты при нагревании остаются твёрдыми вплоть до полно

Термического разрушения из-за наличия сил Ван-дер-Ваальса поперечных ковалентных связей между молекулами. Благодаря этому они не плавятся при нагреве, устойчивы против старения, и химически стойки, вода стойки. Реактопласты получают на основе следующих полимеров и синтетических Смол: полиэфирных, эпоксидных, финальных, поле у Рита новых, фенола формальдегида, кремнийорганических, медных, амина пластов. Реактопласты используют в твёрдом состоянии при этом делают усадку. Если утверждение связано с выделением побочных веществ, то нет необходимости в больших давлениях при их переработке и получают изделия значительных размеров, в противном случае размеры изделия разграничены характеристиками прессового оборудования. Все они имеют низкую ударную вязкость и поэтому используется наполнителями основные группы реактопластов с наполнителями следующий: порошковый реактопласты они наиболее однородные по своим свойствам хорошо перерабатываются используются для получения сложных по форме изделий у них есть один недостаток это низкие значения ан;
Блокноты этого реактопласты в которых наполнителями служат волокна из органических и неорганических веществ. Благодаря этому. Они обладают повышенной прочностью, А главные ударной вязкостью. Так волокне ты со стеклянными волокнами по Удельной прочности превосходит стали и сплавы на основе алюминия и титана точка гниды с асбестом волокном сочетает теплостойкость с высоким коэффициентом трения в паре со сталью. Ориентация волокон служит причиной анизотропии механических свойств. Из-за низкой текучести материала применение волокнистых органического изделия простой формы; сложные пластики это реактопластов которых наполнителями уложенные слоями. Это группа самых прочных универсальных пластмасс. Их свойства будет зависеть от вида полимера, наполнители, укладки и объемного соотношения полимера, и наполнителя. К виду наполнителя слоистые пластинки разделяются на эти нации, древесно-слоистые пластики, стеклотекстолит. Кг цена акций в качестве наполнителя имеют бумагу, они используются как электроизоляционные материалы или строительной декоративные материалы. Древесно-слоистые пластики в качестве наполнителя имеет древесный шпон. Текстолиты наполнены хлопчатобумажные тканями. Они используются для разных функциональных средней нагруженных деталей. Эти материалы имеют высокое сопротивление износу и отсутствие схватывается с остальными. Свекла текста Лиды в качестве наполнителя имеют ткани из стеклянного волокна. Они сочетают малую плотность с высокой жёсткостью и прочностью. Ещё такого наполнители эти материалы имеют высокую способность поглощать вибрации по сравнению с остальными другими сплавами имеет высокую выносливость при переменных нагрузках.
Композиционные материалы — это искусственные материалы, состоящий из нескольких различных по химическому составу компонентов, вещи, есть имеющие ярко выраженную границу между ними. КМ имеют свойства, отличные от свойств исходных компонентов: свойства определяются по закону аддитивности. К они являются неоднородными в микро и однородным в макрообъёмах, при этом состав формы и распределения компонентов за проектирование заранее, а количество компонентов должно быть более некоторого критического содержания. К компоненты не должны повторяться или иным способом поглощают друг друга. К урокам смысле понятия км включает в себя любой материал с гетерогенной структурой точка соответственно Главное отличие гетерогенных традиционных сплавов от км заключается: как формируется конечный свойства материала, закон аддитивности или согласно закону полярности для твёрдых растворов, химических соединений, механических смесей. Первый создатель км это природа, например древесина — это композиция из пучков высокопрочных целлюлозных волокон трубчатого строения, связанных матрицей из органического вещества лигнина. К первым примером научного подхода к созданию кем можно считать появление железобетонные пластика. 1 патент на крем был Выдан в 1909 году он предусматривал упражнения синтетических смол природными волокнами. Стеклопластики, запатентованные в 1935 году это первое полимерные материалы, в которых в качестве уплотнителей были использованы неорганические волокна. Классифицируют по материалу компонентов, Тип уплотнителя и его ориентация, способы получения изделий из них, назначение. По природе материалы Матрица все км условно разбиты на 3 группы: крем с металлической матрицей, с полимерной матрицей, с керамической. Материалы уплотнителей могут иметь различную природу при нагревании металлической сначала говорят о материале матрицы а затем наполнители. ПКМ называют материалом уплотнители: стекловолокниты, Organo волокнистым, бораволоткниты, углеродволоткниты, Абсоволоткниты.
Км называют воле матричным, если Матрица состоит из различных материалов, поли армированны уплотнители из различных материалов. Кремний является поле армированным, если уплотнителями имеют одинаковую природу.
По конструктивному признаку все км делятся на изотропные и анизотропные эти свойства определяют с геометрией и расположением уплотнителей. К и за трупные имеют одинаковые свойства по всем направлениям, анизотропные имеют различные свойства в разных направлениях.


написать администратору сайта