Диплом, курсовая, контрольная работа
Помощь в написании студенческих работ

Модификация фторэластомерной композиции под воздействием ИК и УФ излучения

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Целью работы является: изучение воздействия ИК и УФ излучения на пленки на основе полярного фторкаучука СКФ-32, выявление особенностей и характера их модифицирующего и структурирующего действия, а также влияние структуры пероксидных инициаторовопределение путей практического применения модифицированных материалов в промышленности. Результаты выполненных исследований изложены ниже. Диссертация… Читать ещё >

Содержание

  • Глава 1. Основные принципы химической и физической модификации полимеров и их значение для решения проблемы получения полимерных материалов с необходимым комплексом свойств
    • 1. 1. Разработка состава фторполимерного покрытия и методы его формирования на рабочих поверхностях
    • 1. 2. Резины на основе фторкаучуков и их свойства
    • 1. 3. Покрытия на основе растворимых фторопластов
    • 1. 4. Особенности структурирования фторкаучуков
    • 1. 5. Использование пероксидных структурирующих агентов вулканизации
  • Глава 2. Материалы, оборудование и методы для обработки и экспериментальных исследований свойств полимерных покрытий
    • 2. 1. Исходные материалы
    • 2. 2. Синтез пероксидного инициатора процесса структурирования
    • 2. 3. Оборудование для лазерной обработки
    • 2. 4. Оборудование для обработки УФ излучением
    • 2. 5. Методы исследований адгезионных и физико-механических свойств
    • 2. 6. Методики исследований структуры полимерных покрытий
  • Глава 3. Формирование пленочных покрытий на основе СКФ-32 с использованием традиционного термического нагрева
  • Глава 4. Особенности формирования пленок под воздействием лазерного излучения
  • Глава 5. Изучение воздействия УФ излучения на процессы структурирования СКФ-32 методом ИК спектроскопии

Модификация фторэластомерной композиции под воздействием ИК и УФ излучения (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Расширение области применения полимерных материалов в различных отраслях промышленности, а также повышение требований, предъявляемых к эксплуатационным характеристикам изделий на их основе, диктует необходимость поиска наиболее рациональных и технологических путей создания полимеров с требуемым комплексом свойств.

Наиболее экономичным и перспективным направлением для расширения этой проблемы является модификация существующих полимеров, с помощью которой можно существенно изменить их свойства. Постоянное повышение требований к структуре и свойствам поверхностных слоев вызывает необходимость появления более эффективных методов модификации и упрочнения. В последнее время все чаще начинают использовать для модификации полимеров потоки высокой энергии. При этом эффективность применения различных видов энергии зависит от того, насколько полно учитываются особенности эксплуатации и процессы, связанные с адаптацией полимерных композиций к заданным условиям.

В связи с необходимостью получения материалов, обеспечивающих надежную эксплуатацию изделий в широком интервале температур и в различных рабочих средах, в последнее время значительно увеличился объем применения фторкаучуков, обладающих уникальной стойкостью к агрессивным средам и теплостойкостью. По технологическим свойствам они отличаются от других синтетических каучуков, и для их переработки требуется иной подход. Фторкаучуки обладают пониженной адгезией и создание покрытий на их основе требует особых условий.

Создание новых типов эластомерных материалов с применением потоков высокой энергии возможно также и с использованием в составе композиции различных функциональных соединений. Изучение температурного интервала эксплуатации модифицированных композиций является одной из важнейших задач полимерной химии.

Целью работы является: изучение воздействия ИК и УФ излучения на пленки на основе полярного фторкаучука СКФ-32, выявление особенностей и характера их модифицирующего и структурирующего действия, а также влияние структуры пероксидных инициаторовопределение путей практического применения модифицированных материалов в промышленности. Результаты выполненных исследований изложены ниже. Диссертация включает литературный обзор, научно-практическую часть, список используемой литературы и приложения.

В первой главе (литературном обзоре) обобщены отечественная и зарубежная литература по модификации резин на основе фторкаучуков с целью улучшения свойств вулканизатов и технологии изготовления резиновых смесей. Показана перспективность применения пероксидов в качестве структурирующих агентов вулканизации. Приведены результаты исследований изменения микроструктуры каучуков в процессе изготовления резиновых смесей и вулканизации, влияние вулканизации на прочностные свойства резин. Проведен анализ условий и механизма структурирования фторкаучуков.

Вторая глава посвящена описанию оборудования и методам для обработки и экспериментальным исследованиям свойств полимерных покрытий. Описан синтез пероксидного инициатора процесса структурирования. Даны методики исследований адгезионных и физико-механических свойств.

В третьей главе решаются вопросы синтеза фторпленки путем введения оптимального количества пероксидного инициатора и структурирование с использованием традиционного термического нагрева. С помощью ИК-спектроскопии изучены процессы, протекающие под воздействием теплового излучения. Показаны физико-механические свойства пленок.

В четвертой главе изучены вопросы синтеза фторпленки путем введения оптимального количества пероксидного инициатора и структурирование с использованием воздействия излучения лазера. Изучены процессы, протекающие под воздействием излучения лазера. Показаны механизмы реакций, протекающих под действием излучения лазера.

В пятой главе описаны вопросы синтеза фторпленки путем введения оптимального количества пероксидного инициатора и структурирование с использованием воздействия УФ излучения. Найдено оптимальное время излучения. Изучены процессы, протекающие под воздействием УФ-излучения как с пероксидным инициатором, так и без него. Преведены микрофотографии фторпленок. Рассмотрено действие фотосенсибилизаторов и изучено оптимальное время воздействия УФ-излучения на пленки с фотосенсибилизатором.

Шестая глава посвящена термогравиметрическому изучению фторированных пленок, полученных под воздействием ИК и УФ излучения.

В седьмой главе дается описание практической реализации результатов исследований. Опытно-промышленное внедрение разработанных композиций резин осуществлено на АООТ «Каустик».

Диссертация содержит 130 страниц текста (без приложений), 27 таблиц, 25 рисунков, библиография включает 94 литературных источника.

Выводы.

На основании выполненных исследований можно сделать следующие выводы:

1. Впервые изучено воздействие УФ и ИК излучения на пленки на основе фторкаучука СКФ-32 и установлены особенности протекания процессов модификации и структурирования с применением потоков высокой энергии. Разработана методика получения фторполимерных пленок для защиты изделий от воздействия агрессивных сред.

2. Методом ИК спектроскопии изучены процессы, проходящие под действием ИК и УФ излучения во фторпленках, и предложены механизмы реакций. Экспериментально показано, что без введения пероксидного агента вулканизации структурирование под действием УФ излучения не происходит, тогда, как при воздействии лазера степень сшивки увеличивается и без пероксидного агента вулканизации.

3. Исследованиями режимов УФ обработки установлено, что недостаточное энерговложение при формировании покрытия приводит к уменьшению количества сшивок и образованию редкосшитой структуры. Увеличение времени обработки, свыше оптимального, приводит к развитию деструктивных процессов, что также снижает свойства покрытий. Изучены надмолекулярные образования с помощью оптического микроскопа.

4. Изучены особенности поведения фторэластомерных композиций в агрессивных средах и установлено, что фторпленки устойчивы к действию, как сильных кислот, так и щелочей. Показано, что модификация фторпленок УФ и ИК излучением позволяет создать покрытие на резинах для защиты от воздействия агрессивных сред.

5. Изучено влияние фотосенсибилизаторов на фторполимерные пленки и предложен механизм реакции структурирования. Установлено, что введение фотосенсибилизатора обеспечивает дополнительные сшивки фторпленок, при этом возрастает прочность композиций.

6. Проведено термогравиметрическое изучение фторированных пленок, полученных под воздействием ИК и УФ излучения. Приведены сравнительные характеристики энергии активации, показывающие зависимость термической деструкции фторпленок от типа энергетического воздействия. Показано, что введение фторпероксидных инициаторов приводит к повышению термической устойчивости фторпленок.

7. Даны практические рекомендации по определению режимов УФ обработки, позволяющие получить фторпленки с необходимым комплексом свойств. Проведено опытно-промышленное внедрение разработанных композиций резин на АООТ «Каустик». Химстойкость композиций с разработанным покрытием по отношению к гипохлориту натрия повышается в 3 раза.

Показать весь текст

Список литературы

  1. B.C., Серафимов Л. А. Принципы технологии основного органического и нефтехимического синтеза. М.: Химия, 1992. — 431 с.
  2. Серафимов J1.A., Айнштейн В. Г. К вопросу о принципах технологии в России //Высшее образование в России.- 1995.- № 2. С. 36 — 44.
  3. Отравление и возрождение поверхности силикагеля при адсорбции паров /Джигит О.М., Микос-Авгуль H.H., Киселев A.B., Щербакова //ДАН СССР. 1950. — Т. 70, № 3. — С. 441 — 444.
  4. Deuel Н., Huber G., Iberg R. Rubber compositions. // Helvetika Chim. Acta. 1950.-V. 33.-P. 1229.
  5. Поверхностные химические соединения и их роль в явлении адсорбции./ Под ред. А. В. Киселева. М.: Изд. МГУ, 1957. — 150 с.
  6. Влияние содержания 1, 2 звеньев на формирование сетчатых структур в полибутадиенах и в их смесях с цис — 1, 4 — полиизопреном /Шершнев В.А., Шундрина И. К., Юловская В. Д., Евреинов Ю.В.// Высокомолек. соединен. — 1997.- Т. 39, № 1.- С. 136 — 140.
  7. С. Специфические особенности фторсодержащих полимеров, используемых для получения покрытий //Киндзоку хемэн гидзюцу. 1987. -Т. 38, № 3. — С. 83−91.
  8. Дж., Койл Дж. Возбужденные состояния в органической химии. М.: Мир, 1978. — 446 с.
  9. З.П., Догадкин Б. А. Химическая природа поперечных связей вулканизатов и ее влияние на прочностные и эластические свойства и долговечность резин. //Пневматические шины /Под ред. П. Ф. Баденкова.-М., 1980. С. 288.
  10. Д.Л., Махлис Ф. А. Технические и технологические свойства резин. М.: Химия, 1985. 240 с.
  11. Д.Л., Махлис Ф. А. Технические и технологические свойства резин. М.: Химия, 1985.-214 с.
  12. С.П., Нудельман З. Н., Донцов А. А. Фторэластомеры. М.: Химия, 1988. -240 с.
  13. Влияние рецептурных факторов на стойкость резин к различным фреонам. Колядина Н. Г., Ковачева З. А., Шорохова Н.В.и др. //Каучук и резина, — 1970. № 7, — С. 31 — 32.
  14. Разработка атмосферостойких резин с улучшенными низкотемпературными и адгезионными свойствами. Говорова О. А., Вишницкий А. С., Чубарова Г. В., Морозова ЮЛ. //Каучук и резина. 1999. — № 2. — С. 18−20.
  15. Ю.С. Стойкость резин к агрессивным воздействиям. Данные последних лет. //Каучук и резина. 2000. — № 1. — С. 36 — 39.
  16. Streit G., Dunse S. Rubber and compositions. //Kautschuk u. Gummi, Kunstoffe. 1985. — Bd. 38. — № 6. — S. 471 — 479.
  17. Галил-Оглы Ф.А., Новиков A.С., Нудельман З. Н. Фторкаучуки и резины на их основе, — М.: Химия, 1966. 236 с.
  18. С. Специфические особенности фторсодержащих полимеров, используемых для получения покрытий. //Gummi und Asbest. 1957. — № 10. — P. 498.
  19. Антифрикционные характеристики резин с полимерным покрытием //Пласт, массы. 1983. -№ 6.-С. 57−61.
  20. Н.Н. Ускоренный метод заражения резин плесневелыми грибками и их влияние на прочностные свойства резин //Каучук и резина. -1971.-№ 10.-С. 25−26.
  21. Повышение адгезионной прочности фторолоновых покрытий естественной сушки //Лакокрасочные материалы и их применение. 1986. -№ 2.-С. 25−27.
  22. Т.Е., Заиков Г. Е. Действие агрессивной среды и механического напряжения на полимеры //ВМС. 1987. — Т. 29., № 1. — С. 3−17.
  23. Demillecampse //Rev. gen cautch. Plast. 1979.- № 592. — P. 56.
  24. С.Г. Новые марки плавких фторлонов //Пластические массы. -1970.-№ 5.-С. 13−17.
  25. Ц.С. Новые марки плавких фторлонов и фторкаучуков //Пластические массы. 1970. — № 5. — С. 18 — 22.
  26. Н.А. Лаки и лаковые покрытия на основе фторлонов // Пластические массы. 1970. — № 5. — С. 65 — 67.
  27. З.Н., Лабецкая З. М. фторлоновые покрытия. //Пластические массы. 1962. — № 3. — С. 67 — 68.
  28. Ю.А. Фторопласты.- Л.: Химия, 1978. 230 с.
  29. К. Н. Rubbers containing ftor. //J. Fluorine Chem. 1977. 5. 10. -№ 4.-P. 323−327.
  30. З.Н. Свободнорадикальные вулканизирующие агенты для насыщенных каучуков. М.: ЦНИИТЭНефтехим, 1981. — 47 с. 31. Радиационная химия полимеров. М.: Наука, 1973. — 325 с.
  31. L. D. // Rubber Chem. a. Technol. 1982. — V. 55, № 3.. p. 902 -912
  32. . L. А. Фторполимеры. M.: Мир, 1975. — 249 с.
  33. Нудельман 3.H., Лаврова Л. Н., Донцов А. А. Вулканизация фторкаучуков гетеролитическими реагентами //Каучук и резина. 1983. № 10.-С. 40−41.
  34. Murtland W.O. Rubber coverings. //Elastomers. 1982. V. 114, № 7.- P. 21 -25.
  35. Finlay J.B., Hallenbek A., MacLachlan J.D. Rubber coverings. //J. Elast.Plast. 1978. V. 10, № 16. — P. 13 -16.
  36. JI.B. Энергии разрыва химических связей, потенциалы ионизации и сродства к электрону. М.: Наука, 1974.- 351 с.
  37. А.Н. Возможности направленного (селективного) инициирования химических реакций лазерным излучением //Химия высоких энергий. 1986. — Т. 20, № 2. — С. 102 -119.
  38. В.И., Нудельман З. Н., Антоновский B.JI. Термолиз бифункционального пероксидного вулканизирующего агента -пероксимона //Каучук и резина. 1980.- № 10. — С. 20 — 22.
  39. З.Н., Лаврова Л. Н., Донцов А. А. Пероксидная вулканизация фторэластомеров //Каучук и резина. 1984. — № 4.- С. 41 — 45.
  40. Синтез и применение фторпероксидных инициаторов для получения полимерных пленок с улучшенными свойствами. Чапуркин В. В., Рахимов А. И., Должиков Ю. С., Блинцова Н. В. //ЖОргХ. -1994. Т. 30, № 8. — С. 45 -48.
  41. Н.Б. Взаимодействие лазерного излучения с веществом: Курс лекций. М.: Наука, 1989. — 280 с.
  42. Саид-Галиев Э.Е., Никитин Л. Н. Модификация полимеров и композитов под действием С02-лазера //Механика композитных материалов. 1992. — № 6.- С. 329 — 334.
  43. Ф., Проскауер Э., Риддик Дж., Тупс Э. Органические растворители. М.: Ил, 1959. — 520 с.
  44. X. Растворители в органической химии. Л.: Химия, 1973. -150 с.
  45. З.Ф., Бочарова Ю. Е., Батог А. Е. Синтез ди (трет. -алкилперокси) алканов. // ЖОрХ. 1966. — Т. 2, № 2. — С. 259.
  46. Ю.А., Мосейчук K.JL, Исаханян А. Л. Синтез некоторых ароматических перацеталей //Изв. АН БССР. Сер. хим. 1975. — № 2. — С. 117.
  47. З.Ф., Батог А. Е., Енальев В. Д. Конденсация гидроперекиси третичного амила с некоторыми карбонильными соединениями //ЖОрХ. -1964. -Т.34,№ 7-С. 2430.
  48. А. И., Чалуркин В. В. Изучение взаимодействия фторзамещенных бензальдегидов с гидроперекисью трет. бутила. // Всесоюзн. конф. по химии органических пероксидов: Тез. докл. -Волгоград, 1980. — С. 49.
  49. Конденсация некоторых третичных гидроперекисей с ароматическими альдегидами. Ольдекоп Ю. А., Мосейчук К. Л., Ювченко А. П., Исаханян А. Л. //Изв. АН БССР. Сер. хим. 1976. — № 2. — С. 105.
  50. B.C. Селективное действие лазерного излучения на вещество // Успехи физических наук. 1995. — Т. 16, № 3. — С. 511 — 517.
  51. A.A. Физикохимия полимеров. М.: Химия, 1978. — 544 с.
  52. A.C., Галил-Оглы Ф.А., Словохотова Н. А и др. Исследование вулканизации фторсополимеров полиаминами методом инфракрасной спектроскопии //Высокомолекулярные соединения.- 1962.- Т. 4, № 12. С. 1799−1804.
  53. ИК-спектры планаризующих пленок, используемых в технологии СБИС. Домашевская Э. П., Макеева H.H., Суровцев И. С., Терехов В. А. // Конденсированные среды и межфазные границы. 1999. — Том 1, № 2. — С. 163 — 165.
  54. Исследование действия ионизирующих излучений на химическое строение каучукоподобных фторсополимеров. A.C. Новиков, B. JL Карпов, Ф.А. Галил-Оглы и др. //ВМС. 1960. — Т.11, № 4. — С. 485 — 491.
  55. В.Я. Фотохимические превращения и стабилизация полимеров М.: Химия, 1979. — 344 е., ил.
  56. Фотохимические процессы в слоях. /Под ред. проф. A.B. Ельцова. JL: Химия, 1978.-232 с.
  57. С.М. Фазовая организация каучук -олигоэфиракрилатных систем и структура вулканизатов на их основе. //Каучук и резина. 1985. — № 11. — С. 40−46.
  58. М.И., Майорова Н. В., Берестнева З. Я., Каргин В. А. Механика полимеров, 1968. 771 с.
  59. Г. М., Зеленев Ю. В., Осинцева JI.A., Берестнева З. Я., Калашникова В. Г., Каргин В. А. //Высокомолекулярные соединения, 1968. -Б 10.-е. 504.
  60. В.Ф. //Фторсодержащие полимеры. Ташкент, 1978. — 317 с.
  61. Цянь Бао-гун, Чиан Нин-чен, Хоу Ен-чиан Сшивание полиэтилена под действием ультрафиолетового света в присутствии сенсибилизаторов. //ВМС. 1959.-А 1, № 4. — С. 635 — 639.
  62. О.Н., Слободецкая Е. М. Кинетика фотоокисления полиолефинов. //Успехи химии. 1973. — Т. 13, выл. 3. — С. 391 — 422.
  63. А. с. 487 903 СССР. Усманов Х. У. и др. Композиция- 1975. № 38. — С. 61.
  64. Структурные превращения каучукоподобных фторсополимеров при термическом воздействии. Новиков A.C., Галил-Оглы Ф.А., Словохотова H.A., Дюмаева Т. Н. //Высокомолекулярные соединения. 1962. — Т. 4, № 3. С. 423−428.
  65. C.B. Термическое разложение органических полимеров. -М.: Мир, 1967.-328 с.
  66. Структурные превращения каучукоподобных фторсополимеров при термическом воздействии //ВМС. 1962. — Т. 4, № 3. — С. 424 — 428.
  67. Г. М., Заиков Г. Е. Снижение горючести полимерных материалов. -М.: Знание, 1981.-64 с.
  68. Э.Г., Баркова Л. В., Тервонян Г. Х. Определение энергии активации термического разложения полимеров с помощью ЭВМ. //ВМС. -1975. Т. 27, № 7. — С. 1627 — 1629.
  69. В.В. Термоокислительная деструкция силоксановых каучуков, модифицированных фторированными группами //1-я Всерос. конф. по полимерным материалам пониженной горючести. Волгоград, 1995.-С. 51.
  70. И.П., Гайдадин А. Н. Исследование поведения эластомерных материалов при высокотемпературном воздействии //Химия и технология элементорганических мономеров и полимерных материалов: Сб. научн. тр. Волгоград, 1992. — С. 117 — 119.
  71. У. Термические методы анализа. М.: Химия, — 1986. — 262 с.
  72. С.А., Журавлева И. В. Термический анализ органических и высокомолекулярных соединений. М.: Химия, 1983. — 144 с.
  73. П.Р. Исследование термостойкости полимеров методом дериватографии //Весцы АН БССР, 1984. № 4. — С.119 — 121.
  74. A.A. Энциклопедия полимеров. М.: Советская энциклопедия, 1977. — Т. 3. — С. 636 — 638.
  75. В.В. Химическое строение и температурные характеристики полимеров. М.: Наука, 1970. — 223 с.
  76. И.Ф., Поликарпов А. П., Прокопчук Н. Р., Круль Л.П.-ДАН БССР, 1980. Т. 24. — С. 625 — 628.
  77. А.М., Хаймович А. М., Каблов В. Ф. Формирование фторолоновых покрытий на резинах. //Изв. Вузов. Химия и химическая технология. 1984. — Вып. 4., Т. 27. — С. 494 — 495.
  78. Физико механические и триботехнические свойства модифицированных резин для подвижных герметизаторов. Соколова М. Д., Адрианова О. А., Черский И. Н., Попов С. Н. //Трение и износ. — 1999. -№ 4.- С. 406−411.
  79. В.Г., Кисилев В. Я. Влияние концентрации каучука, природы растворителя и подложки на адгезионные свойства полимеров //Каучук и резина. 1995. № 4. — С. 28 — 30.
  80. Вакула B. JL, Притыкин JI.M. Физическая химия адгезии полимеров. -М.: Химия, 1984. 222 с.
  81. Ю.С. Межфазные явления в полимерах. Киев: Наукова думка, 1980. — 260 с.
  82. Я.О. Новые представления о прочности адгезионных связей полимеров. //Успехи химии. 1972. — Т. 41, № 8. — С. 1431 — 1464.
  83. Повышение адгезионной прочности резин методом фотохимической модификации Кузнецова М. Н., Ангерт Л. Г., Иванов В. Б и др. // Композиционные полимерные материалы. Киев, 1984. — В. 21.-С. 12 — 15.
  84. В.Е., Кулезнев В. Н. Структура и механические свойства полимеров. М.: Высшая школа, 1966. — 312 с.
  85. А.М., Хаймович А. М., Каблов В. Ф. Формирование фторолоновых покрытий на резинах //Изв. ВУЗов. Химия и хим. технологий. 1984. — № 4, Т. 27. — С. 494 — 495
  86. Ф.Ф., Корнев А. Е., Буканов А. М. Общая технология резины. -М.: 1978.-527 с.
  87. Н.М., Бучаченко А. Л. Химическая физика старения и стабилизации полимеров М: Наука, 1982. — 360 с.130
  88. Н.И., Бударина Л. А., Дивгун С. М. Практикум по химии и физике полимеров. М.: Химия, 1995. — 256 с.
  89. И.В. Синтетический каучук. Л.: Химия, 1983. — 560 с.
  90. Ю. С. Сергеева Л.М. Адсорбция полимеров. Киев: Наукова думка, 1982. — 212 с.
  91. Д.А. Регулирование адгезионной прочности. Киев: Наукова думка, 1988. — 175 с. 1. УТШРЖДАЮ:1. АКТроле дегога л сп ьпа ний защитного пленочного иокры тияm ¡-цюшхюрстуtic |В! и нов
  92. Образцы испыткгеались я лаборатории ИПЦ в течение V>-."U суток (до ноянления иризнаков выделения из ре:"ш т пол «теп я сажа. кяонин) при vommrmM icMueparype.
  93. Результаты испытаний представлены в таблице:
  94. Марка .Цремя, ею истечении которого Ишешчше ¡-ияечтм „ftps“». «,р-ЗГШНЫ наблюдается выделение панели! пели и» сброд ч (суши) uv — с покры. нем, с Gf-.ч С 1 SOKp! .i ! Ofchi-
  95. ХКЖ ры вулханшапш потер итисм, iSOlxpU иулоттци: — nniCpbillsCXrL
  96. Результата лабораторных испытаний резин в кислотах приведены втаблице:
  97. Агрессивная среда Марка резням Изменение массы образца, •Л Твердс № 1 УТ1о. клгь руА Коэф-т яшеашня твердости Оценка стойкости1. До исп. После исп.
  98. Абгазная соляная кислота НС126,7% - 2566 без покрытия +5,2 56 66 1,18 Стойка2566 с покрытием +0,46 56 56 1,0 Стойка
  99. Синтетическа я соляная кислота НС133% 2566 без покрытия +2,8 56 61 1,1 Стойка-«- 2566 с покрытием +0,56 56 56 1,0 Стойка
  100. В пленочном покрытии на резине 2566 в исходном состоянии пор не наблюдалось, после испытаний появились единичные поры размером 0,1 -0,5 мм.1. ВЫВОД-
  101. Защитные пленочные покрытия на резине 2566 позволяют существенно улучшить стойкость материала в абгазной и синтетической соляаой кислоте. РЕКОМЕНДОВАНО:
  102. Провести промышленные испытания пленочных покрытий на резину в условиях воздействия соляной кислоты.
  103. Разработчикам выдать методику оценки качества защитных покрьгшй на резину.
  104. Зам директора НПЦ А.М.Митрохин
Заполнить форму текущей работой