Главная страница

Технологические особенности создания рулонных кровельных материалов на основе базальтовых наполнителей и полиэтиленовых пленок


Скачать 1.02 Mb.
НазваниеТехнологические особенности создания рулонных кровельных материалов на основе базальтовых наполнителей и полиэтиленовых пленок
Дата27.05.2022
Размер1.02 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файла0432019_B3F16_goncharova_t_p_tehnologicheskie_osobennosti_sozdan.docx
ТипДиссертация
#552079
страница14 из 19
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

2.2. Методы исследования



2.2.1 Методики испытания по ГОСТ




Физические, физико-химические свойства определяли в соответстви со стандартными методиками, а также согласно ГОСТ 2678-94 «Материалы ру- лонные кровельные и гидроизоляционные. Методики испытаний».

  1. Разрушающее напряжение при растяжении р) ГОСТ 12.1.044-89

  2. Определение кислородного индекса (КИ) ГОСТ 12.1.044-89

  3. Определение водопоглощения (W24) ГОСТ 4650-80

Оценка достоверности результатов измерений физико-механических пока- зателей проводилась по ГОСТ 14359-69.

2.2.2.Метод термогравиметрического анализа [114]




Изменение массы, скорости изменения массы и величины тепловых эф- фектов при нагреве образцов изучалось методом термогравиметрического ана- лиза с использованием дериватографа системы “Паулк – Паулик - Эрдей” фир- мы МОМ марки Q - 1500D.

Условия эксперимента :

навеска – 200 мг ;

среда – воздух ;

интервал нагрева – до 10000С ;

скорость нагрева (Vм) - 100С/мин.

Относительная ошибка не превышает 1%.

Энергия активации термодеструкции материалов определи методом Г.О. Пилояна по кривой ДТГ по формуле :

ln Vm= В -

Е , (1)

RT

где Е энергия активации, Дж/моль ;

m – уменьшение веса вещества в результате удаления летучих продуктов реакции, мг ;

Vm– скорость потери массы исходной пробы вещества, мг/мин ;

R универсальная газовая постоянная, Дж/град·моль ;

Т – температура, К ;

В – константа.

Уравнение (1) можно представить в виде :

ln 1

d

= ln k0-

E , (2)


1 d RT

где, k0– предэкспотенциальный множитель.

Графическая интерпретация экспериментальных данных в соответствии с урав-

нением (2) в координатах ln d d1
дает прямую, тангенс угла наклона кото-

1 T

рой к оси абсцисс позволяет вычислить энергию активации процесса, а отрезок отсекаемый на оси ординат – предэкспоненту.



Отсюда Е = 2,3RT tg.

tg= -

E

2,3RT

(4)


      1. Метод ступенчатой газовой хроматографии [116]




Также газовую хроматографию образцов проводили на газовом хромато- графе «Кристалл-2000М» (Россия) с программой обработки данных «Хроматэк

- Аналитик». Насадочная колонка длиной 1 м, внутренний диаметр d = 3мм, сорбент - Полисорб – 1, объем проб 1 мкл. Газовый хроматограф управляется при помощи микропроцессора и включает хроматографы с насадочной напол- ненной колонной с одним детектором.

Образцы подвергались термической обработке на водяной бане при Т = 500С и 1000С в течение 30 минут.
Условия газохроматографических исследований:

модуль детекторов ПИД- 1/2

рабочие детекторы ПИД-1

время анализа, мин 0:10:00

температура детектора, 0С 160 ± 1

температура колонки, 0С 120 ± 1

температура испарителя, 0С 150

газ-носитель гелий

объемная скорость гелия через колонку, см3/мин 1±0,01
      1. 1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


написать администратору сайта