
- •1. Неметаллические материалы. Общая характеристика. Классификация.
- •2. Полимерные материалы. Структура. Полимеризация и поликонденсация.
- •3. Полимеризационные полимерные материалы. Полиэтилен высокого и низкого давления. Свойства. Область применения.
- •4. Полимеризационные полимерные материалы. Полипропилен. Свойства. Применение в изделиях.
- •5. Полимеризационные полимерные материалы. Поливинилхлорид. Свойства. Применение в изделиях.
- •6. Пластификация полимеров. Совместимость пластификаторов с полимерами.
- •9. Фторопласты. Свойства. Область применения в изделиях.
- •10. Простые и сложные полиэфиры. Полиформальдегид. Свойства. Применение в изделиях.
- •11. Простые и сложные полиэфиры. Поликарбонат. Свойства. Область применения в изделиях.
- •12. Простые и сложные полиэфиры. Полиэтилентерефталат. Свойства. Область применения в изделиях.
- •13. Полиамиды. Свойства. Область применения в изделиях.
- •14. Полиуретаны. Свойства. Применение в изделиях. Пенополиуретан.
- •18. Каучуки и резины. Составы резиновых смесей. Типы резины.
- •19. Углеграфитовые материалы. Области применения конструкционных, углеграфитовых материалов, электродных, электроугольных изделий. Химическое оборудование из углеграфитовых матералов.
- •20. Углеграфитовые материалы. Структура углеграфитовых материалов.
- •21. Углеграфитовые материалы. Свойства углеграфитовых материалов.
- •22. Углеграфитовые материалы. Методы устранения пористости и проницаемости углеграфитовых материалов.
- •23. Силикатные материалы. Классификация силикатных материалов.
- •24. Стекло. Строение. Формирование структуры стекла.
- •25. Стекло. Свойства стекла. Области применения в изделиях.
- •26. Силикатные материалы. Каменное литьё. Свойства. Области применения в изделиях.
- •27. Силикатные материалы. Стеклянные и минеральные волокна. Области применения.
- •28. Силикатные материалы. Теплоизоляционные материалы на основе стеклянного и минерального волокна. Области применения.
- •29. . Стеклокристаллические материалы. Природа и получение стеклокристаллических материалов.
- •30. Стеклокристаллические материалы. Ситталы. Свойства. Область применения в изделиях.
- •31. Техническая керамика. Классификация. Области применения.
- •32. Композиционные материалы на неметаллической основе. Принципы создания и основные типы неметаллических композиционных материалов.
- •33. Композиционные материалы на неметаллической основе. Свойства. Области применения.
11. 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.
12. 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.).
13. Полиамиды. Свойства. Область применения в изделиях.
ПОЛИАМИДЫ синтетические полимеры, содержащие в молекуле амидные группы -CO-NH-; твердые роговидные или прозрачные стеклообразные вещества. Наиболее распространенные полиамиды - поликапроамид, полигексаметиленадипинамид, полигексаметиленсебацинамид.
Большинство полиамидов - твёрдые рогоподобные кристаллические вещества белого цвета (степень кристалличности до 40-60%), некоторые полиамиды - вязкие жидкости (смолы). Температуры плавления алифатических полиамидов 150-260 °С, ароматических - около 400 °С и выше.
Полиамиды характеризуются
= высокими механической прочностью (например, при растяжении 60-120 Мн/м2, или 600-1200 кгс/см2, при изгибе 70-100 Мн/м2, или 700-1000 кгс/см2),
= твёрдостью,
= эластичностью (относительное удлинение алифатических полиамидов 100-400%),
= износостойкостью,
= теплостойкостью (например, по Вика, 160-200 °С для алифатических полиамидов, 270-320 °С для ароматических),
= химической стойкостью (при комнатной температуре устойчивы в воде, растворах кислот, щелочей, аминов и др.),
= растворяются только в сильнополярных растворителях (например, в концентрированной серной и муравьиной кислотах, крезоле, фторированных спиртах).
Полиамиды легко перерабатываются прессованием, литьём под давлением, экструзией, хорошо обрабатываются на станках; при формовании из расплавов или растворов образуют волокна.
Благодаря сочетанию таких свойств полиамиды широко используют в промышленности, главным образом для производства синтетических волокон, плёнок, а также в качестве конструкционного материала для изготовления различных деталей машин (шестерён, втулок, подшипников и др.).