
- •Билет №1
- •1. Неметаллические материалы. Общая характеристика. Классификация.
- •2. Полиамиды. Свойства. Область применения в изделиях.
- •3. Стекло. Свойства стекла. Области применения в изделиях.
- •Билет №2
- •1. Полимерные материалы. Структура. Полимеризация и поликонденсация.
- •2. Полиуретаны. Свойства. Применение в изделиях. Пенополиуретан.
- •3. Силикатные материалы. Каменное литьё. Свойства. Области применения в изделиях.
- •Билет №3
- •1. Полимеризационные полимерные материалы. Полиэтилен высокого и низкого давления. Свойства. Область применения.
- •2. Фенолоформальдегидные смолы. Материалы и изделия на их основе. Область применения.
- •3. Силикатные материалы. Стеклянные и минеральные волокна. Области применения.
- •Билет №4
- •1. Полимеризационные полимерные материалы. Полипропилен. Свойства. Применение в изделиях.
- •2. Эпоксидные смолы. Материалы и изделия на их основе. Области применения.
- •3. Силикатные материалы. Теплоизоляционные материалы на основе стеклянного и минерального волокна. Области применения.
- •Билет №5
- •1. Полимеризационные полимерные материалы. Поливинилхлорид. Свойства. Применение в изделиях.
- •2. Каучуки и резины. Составы резиновых смесей. Типы резины.
- •3. Стеклокристаллические материалы. Природа и получение стеклокристаллических материалов.
- •Билет №6
- •1. Пластификация полимеров. Совместимость пластификаторов с полимерами.
- •2. Каучуки и резины. Составы резиновых смесей. Типы резины.
- •3. Стеклокристаллические материалы. Ситталы. Свойства. Область применения в изделиях.
- •Билет №7
- •1. Полимеризационные полимерные материалы. Полистирол. Свойства. Применение в изделиях.
- •2. Углеграфитовые материалы. Области применения конструкционных, углеграфитовых материалов, электродных, электроугольных изделий. Химическое оборудование из углеграфитовых матералов.
- •3. Техническая керамика. Классификация. Области применения.
- •Билет №8
- •1. Экструзионный и блочный пенополистирол. Область применения теплоизоляционных материалов на основе пенополистирола.
- •2. Углеграфитовые материалы. Структура углеграфитовых материалов.
- •3. Композиционные материалы на неметаллической основе. Принципы создания и основные типы неметаллических композиционных материалов.
- •Билет №9
- •1. Фторопласты. Свойства. Область применения в изделиях.
- •2. Углеграфитовые материалы. Свойства углеграфитовых материалов.
- •3. Композиционные материалы на неметаллической основе. Свойства. Области применения.
- •Билет №10
- •1. Простые и сложные полиэфиры. Полиформальдегид. Свойства. Применение в изделиях.
- •2. Углеграфитовые материалы. Методы устранения пористости и проницаемости углеграфитовых материалов.
- •3. Аппаратурное оформление производств неметаллических материалов. Билет №11
- •1. Простые и сложные полиэфиры. Поликарбонат. Свойства. Область применения в изделиях.
- •2. Силикатные материалы. Классификация силикатных материалов.
- •3. Оборудование, применяемое в производстве неметаллических материалов. Билет №12.
- •1. Простые и сложные полиэфиры. Полиэтилентерефталат. Свойства. Область применения в изделиях.
- •2. Стекло. Строение. Формирование структуры стекла.
- •3.Оборудование для переработки и получения изделий из неметаллических материалов.
3. Аппаратурное оформление производств неметаллических материалов. Билет №11
1. Простые и сложные полиэфиры. Поликарбонат. Свойства. Область применения в изделиях.
ПОЛИЭФИРЫ синтетические полимеры, содержащие в молекуле простую эфирную R-O-R (простые полиэфиры; R - органический радикал) или сложноэфирную R-O-CO-R (сложные полиэфиры) группу. Из простых полиэфиров наиболее важны полиформальдегид, пентапласт, эпоксидные смолы, из сложных - алкидные смолы, полиэтилентерефталат, поликарбонаты.
ПОЛИКАРБОНАТЫ синтетические полимеры, продукты взаимодействия двухатомных фенолов и производных угольной кислоты; твердые бесцветные вещества. Наиболее распространен поликарбонат, который получают из дифенилолпропана и фосгена: [-OC6H4C(CH3)2C6H4OCО-]n. Прочны, оптически прозрачны, морозостойки, хорошие диэлектрики. Применяются, например, в производстве пленок, смотровых стекол, корпусов счетных машин.
ПОЛИКАРБОНАТЫ перерабатывают всеми обычными для термопластов методами (например, литьём под давлением, экструзией, прессованием); применяют для изготовления плёнок, волокон и разнообразных изделий во многих отраслях промышленности, преимущественно в электротехнической.
2. Силикатные материалы. Классификация силикатных материалов.
Силикаты природные (от лат. silex - кремень), класс наиболее распространённых минералов; природные химические соединения с комплексным кремнекислородным радикалом. силикаты слагают более 75% земной коры (а вместе с кварцем около 87%) и более 95% изверженных горных пород. Силикаты включают около 500 минеральных видов, в том числе важнейшие породообразующие - полевые шпаты, пироксены, амфиболы, слюды и др.
Силикаты синтетические - простые или сложные соли кремниевых или алюмокремниевых кислот. Силикаты синтетические - составная часть цементов, огнеупоров, шлаков, красного и силикатного кирпича, фарфора и фаянса, стекол, глазурей, эмалей, адсорбентов, катализаторов и пр. Силикаты синтетические, образующиеся в процессе нагревания сырьевой смеси, содержащей в своём составе SiO2, AI2O3, CaO, MgO, K2O и др., во многом определяют свойства получаемого технического продукта. Силикаты синтетические могут образоваться и в результате нежелательных процессов, например коррозии огнеупоров расплавленными металлургическими шлаками. В отличие от силикатов природных, силикаты синтетические. могут быть получены в виде однофазных продуктов, свободных от посторонних примесей. Синтезированы почти все аналоги природных силикатов, а также большое число силикатов, не встречающихся в природе.
3. Оборудование, применяемое в производстве неметаллических материалов. Билет №12.
1. Простые и сложные полиэфиры. Полиэтилентерефталат. Свойства. Область применения в изделиях.
ПОЛИЭФИРЫ синтетические полимеры, содержащие в молекуле простую эфирную R-O-R (простые полиэфиры; R - органический радикал) или сложноэфирную R-O-CO-R (сложные полиэфиры) группу. Из простых полиэфиров наиболее важны полиформальдегид, пентапласт, эпоксидные смолы, из сложных - алкидные смолы, полиэтилентерефталат, поликарбонаты.
ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ [-CH2-CH2OC(O)C6H4OC(O)-]n, синтетический полимер, продукт поликонденсации этиленгликоля с терефталевой кислотой; твердое бесцветное вещество. Прочен, износостоек, хороший диэлектрик. Применяется главным образом в производстве полиэфирного волокна, а также пленок, радиодеталей, химического оборудования.
ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ не растворяется в воде и органических растворителях; сравнительно устойчив к действию разбавленных растворов кислот (например, 70%-ной H2SO4, 5%-ной HCl, 30%-ной CH3COOH), холодных растворов щелочей и отбеливающих агентов (например, гипохлорита натрия, перекиси водорода). При температурах выше 100 °C ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ гидролизуется растворами щелочей, а при 200 °C - даже водой.
ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ характеризуется высокой прочностью, устойчивостью к истиранию и многократным деформациям при растяжении и изгибе, низкой гигроскопичностью (влагосодержание 0,4-0,5 при 20 °C и 60% -ной относительной влажности); диапазон рабочих температур от -60 до 170 °C. П.- хороший диэлектрик (тангенс угла диэлектрических потерь при 1 Мгц 0,013-0,015); сравнительно устойчив к действию световых, рентгеновских, g-лучей.
ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ перерабатывают главным образом в волокна плёнки, а также литьём в различные изделия (радиодетали, химическое оборудование и др.).