Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
тыц.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
155.27 Кб
Скачать

19. Физические свойства бумаги.

К физическим свойствам бумаги относится масса метра квадратного, толщина, плотность, пористость, пухлость.

Для определения массы метра квадратного бумаги вырезают из бумаги прямоугольник соответствующих размеров, взвешивают его, а затем пересчитывают на массу одного метра квадратного.

Плотность бумаги определяется как отношение массы образца бумаги к объему (г/см3).

Толщина бумаги обычно составляет от 0,03 до 0,25 мм. Картон – до 3 мм. Определение толщины бумаги проводят при помощи толщинометра. В практических целях берут 10 листов бумаги, измеряют их толщину и делят на 10.

Пористость бумаги – это отношение величины пор к общему объему бумаги. Пористость выражается в %. Так как бумага изготавливается из волокна различных размеров, то в ней возможно образование следующих видов пор:

  • сквозные;

  • тупиковые;

  • закрытые;

  • кольцевые.

Определение пористости осуществляется при помощи различных порометров.

На практике пористость определяют по формуле:

Пор = (1-d/1,5)*100%, где d – плотность бумаги.

Пористость различных видов бумаг колеблется в пределах 30-70%: калька – 30%, газетная бумага – 70%.

При помощи пористости можно регуировать скорость высыхания некоторых видов полиграфической краски.

На практике важней не только пористость, но и распределение пор по размерам. Чем меньше различие между самой маленькой и самой большой порами, тем выше будет качество избражения (узкое распределение пор по размерам).

Пухлость – величина, обратная плотности; единица измерения см3/г. Величина пухлости часто приводится в сертификатах на бумагу иностранных производителей.

20. Основные свойства и характеристики полимеров. Понятие полимеров и пластических масс. Классификация полимеров. Сополимеры.

Целлюлоза, большинство связующих, синтетические волокна, некоторые виды клеев, пластические массы и ряд других материалов, применяемых в полиграфической промышленности относятся к высокомолекулярным соединениям.

Полимеры(высокомолекулярное соединение)– неорганические и органические, аморфные и кристаллические вещества, состоящие из «мономерных звеньев», соединённых в длинные макромолекулы химическими или координационными связями

Пластмасса–полимер, в состав кот. введены различн. добавки. К ним относятся: пластификаторы, наполнители, антиаксиданты.

Различают пять типов структуры полимеров: линейный, разветленный, пространственный, лестничный, паркетный

Термомеханические свойства.

Гибкость – способность изменять структуру без разрушения.

Термопластичность - свойство полимеров переходить при нагревании в вязко -текучее состояние и затвердевать при охлаждении.

Термореактивность - свойство некоторых ВМС при нагревании сначала размягчаться, а затем необратимо затвердевать с образованием неплавкого и нерастворимого в химических растворителях продукта.

Волокнообразование. Способность полимеров проявлять волокнообразующие свойства используются при производстве бумаги и тканей.

Клеящая и пленкообразующая способность.

В зависимости от характера размещения элементарных звеньев различают регулярные и неругулярные полимеры.

Наряду с чистыми полимерами в промышленности производят СОПОЛИМЕРЫ. Это высокомолекулярные соединения, состоящие из двух или более различных фрагментов мономеров, включенных в общую цепь. Различают следующие виды сополимеров:

  1. стохастический (случайный) – А-В-А-С-С-В (соединились случайным образом);

  2. блок сополимеры – А-А-А-А-В-В-В-В

  3. привитой сополимер – отходят цепи вертикально.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]