Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Пленочные материалы

Полимерные пленочные материалы  [c.369]

В машиностроении значительное применение нашли пленочные материалы на основе  [c.369]

Размеры пленочных материалов на основе поливинилхлорида приведены в табл. 64.  [c.124]

В отечественной практике для изготовления листовых и пленочных материалов применяют главным образом фторопласт-4 (пластины и пленки), фторопласт-3 (пластины), фторопласт-26 (пленки). Промышленность выпускает следуюш,ие разновидности этих материалов.  [c.124]

Полистирол легко перерабатывается экструзией, вальцеванием и т. п. в листовые и пленочные материалы.  [c.126]


Пленочные материалы на основе полиформальдегида и поликарбоната  [c.129]

Типичные свойства пленочных материалов на основе полиформальдегида и поликарбоната  [c.129]

Листовые и пленочные материалы на основе целлюлозы и ее эфиров  [c.130]

Для получения надежных контактных соединений необходимо иметь адгезию не менее 2,5-10 —3-10 Па. Адгезия материала к подложке увеличивается при увеличении шероховатости подложки за счет увеличения фактической площади контактирования материалов, однако значительно увеличивать шероховатость нельзя из-за увеличения нестабильности резистивных пленочных материалов. Адгезия уменьшается при наличии на поверхности подложки загрязнений, особенно органического характера, которые экранируют материал пленки от материала подложки.  [c.446]

Р-03 и Р-04 — то же. Для лакокрасочных материалов высокой атмосферо-стойкости и декоративности, полиграфических красок, пластмасс и пленочных материалов.  [c.400]

В справочнике приведены сведения о механической и химической подготовке поверхностей, травлении, обезжиривании, очистке ультразвуком, хранении и защите листового и сортового металла, полуфабрикатов и деталей. Указаны методы консервации жидкими ингибированными и консистентными смазками, летучими ингибиторами, ингибированной бумагой, пленочными материалами. Приведены способы консервации и. упаковки станков, автомобилей, дорожных и сельскохозяйственных машин, тракторов, запасных частей, приборов, аппаратов, листового и сортового проката. Даны типовые планировки цехов консервации, сведения об упаковочных и вспомогательных материалах, таре, о консервации и упаковке для тропических стран, морских перевозок.  [c.2]

Режимы сварки оргстекла горячим паяльником и прочностные показатели таких соединений приведены в табл. 10. Пленочные материалы сваривают с помощью горячего инструмента типа роликов, ленты, утюга и т. п. При этом нагретый ин-  [c.194]

При пленочных материалах место шва должно быть ровным, материал не должен быть вытянут или собран.  [c.214]

Пленочные материалы испытывают на сдвиг (а) и раздирание (б) (фиг. 24).  [c.215]

В последние годы успешно развивается сварка нагревательными элементами. Путем горячего прессования, при котором тепло передается к месту сварки через поверхности зажимных приспособлений, сваривают встык листы, стержни, полосы, пластины. Горячим лезвием и паяльником, когда теплоносителем является нагретая металлическая пластина, помещаемая между свариваемыми плоскостями, сдавливаемыми после ее удаления, сваривают некоторые пленочные материалы. При этом обжимные холодные ролики располагаются сверху и снизу соединяемых пленок. На основе экспериментальных исследований установлены рацио-  [c.141]


Рис. 18 Машина УАП-11 для ультразвуковой сварки пленочных материалов Рис. 18 Машина УАП-11 для <a href="/info/7387">ультразвуковой сварки</a> пленочных материалов
ГОСТ 8979—75. Кожа искусственная и пленочные материалы. Методы определения устойчивости к тепловому и светотепловому старению.  [c.207]

Некоторые пленки, например полиимидная, фторопластовая, имеют высокую стоимость. Широкая замена целлюлозных бумаг пленочными материалами (в радио конденсаторах, кабелях) в известной мере сдерживается большой разницей в цене этих материалов.  [c.204]

Полимеры, получаемые поликонденсацией, В зависимости от особенностей проведения реакции поликонденсации могут быть получены полимеры как с линейной, так и с пространственной или сетчатой структурой молекул. В связи с тем что при поликонденсации происходит выделение низкомолекулярных побочных продуктов, которые не всегда могут быть полностью удалены из полимера, диэлектрические характеристики поликонденсационных полимеров несколько ниже, чем у получаемых с помощью полимеризации. Однако поликонденсационные полимеры могут быть получены с рядом ценных свойств, обусловливающих их широкое применение для материалов, применяемых в электротехнических целях. Так, линейные поликонденсационные полимеры имеют высокую прочность и большое удлинение при разрыве. Многие из них способны вытягиваться в тонкие нити, из которых можно получать электроизоляционные ткани, пряжу. Некоторые полимеры применяются для изготовления пленочных материалов. В отличие от линейных поликон-  [c.210]

Изложены основы получения конденсированных в вакууме композиционных фольг (пленок) материалов в виде металлов и сплавов с высокими механическими сЬойствами. Рассмотрены структура, механические свойства, особенности деформации и разрушения металлических фолы. Описана методика исследования комплекса механических свойств объектов толщиной 1—100 мкм. Показана возможность применения высокопрочных пленочных материалов в качестве защитных покрытий для повышения износостойкости и усталостной прочности металлических изделий.  [c.52]

Примером может служить зависимость, характеризующая изменение прочности полимерных пленочных материалов во времени под действием жидких сред, например воды (рис. 27, в). Как показали опыты 175], у целофана, полистирола, ПЭТФ и др. пленок в начальный период воздействия их прочность возрастает, а затем уменьшается, оставаясь все же выше исходной.  [c.109]

Наиболее приемлемой конструкцией дилатометров для оценки ТКЛР материала покрытий являются бесконтактные приборы, исключающие нагрузки при замере длины образца [144]. Одной из установок, которую можно рекомендовать для исследования хрупких покрытий, является оптический дилатометр, предназначенный для исследования пленочных материалов, сочетающий простоту конструкции с надежностью и точностью получаемых экспериментальных результатов [145]. Прибор позволяет проводить испытания в интервале температур от —180 до - -500°С при скоростях нагрева до 5— 6 град/мин с перепадом температур по образцу во всем рабочем диапазоне не более 0,2°С. Для испытаний используются образцы толщиной от 15 мкм до 2 мм.  [c.89]

Очень важным элементом конструкции покрытия пола является непроницаемый подслой, выполняемый из рулонных гидроизоляционных материалов, полимерных листовых и пленочных материалов. Особые требования предъявляются и к вяжущим составам для облицовки и разделки швов штучными материалами. Выбор варианта конструкции покрытия, прослойки и непроницаеморо иодслоя производится в зависимости от  [c.81]

ЭНИМСом совместно с ВНИИПИК, Калининским комбинатом Иско к. и ВНИИВом созданы плоские бесконечные приводные ремни из синтетических материалов, долговечность которых в 10 раз больше, чем хлопчатобумажных прорезиненных ремней. ЭНИМС и ВНИИПИК провели работу и рекомендовали промышленности синтетические армированные пленочные материалы для защиты направляющих и других движущихся механизмов станков от разрушения абразивной пылью и загрязненной смазкой. Ленточные пленочные защитные устройства рекомендованы взамен стали 65Г для продольно-строгальных, продольно-шлифовальных и продольно-фрезерных станков.  [c.220]


Для оценки хрупкости пластических масс при растяжении предназначен прибор ПХР-1 (рис. 6). В захватах 9 кассеты 11 устанавливают пять образцов 10 с длиной рабочей части 40 или 60 мм и ширнной 5 мм, выполненные в виде лопаток толщиной 0,25—2 мм или полосок из пленочных материалов толщиной 0,005—2 мм.  [c.148]

Свойства пленочных материалов на основе атактического и изотакгического полистирола  [c.127]

Перхлорвинило- вый Поливинилаце- гатный Пленочные материалы, ткани, пластмассы Бумага, кожа, ткана 20 6—24 0,1-3,0 Контакт- ный - 50-60 Хорошая Удовлетвори- тельная Масла, алифатические углеводороды  [c.266]

А-1 — анастазной формы, необработанная. Для водоэмульсионных красок, резины, пленочных материалов и др.  [c.400]

Э. В. Бурсиан и Н. П. Смирнова[40] отмечают, что с уменьшением толщины образца е уменьшается и зависимость е = / (Е) сглаживается. Существенно, однако, что возрастание е в больших полях имеет место даже для очень тонких пленок, по крайней мере до 1 мк. Однако независимо от величины используемого поля, максимум диэлектрической проницаемости для пленок толщиной менее 10 мк сильно размыт. Обычно на пленочных материалах даже напряжение 0,5 в образует поле до 300 в см, что приводит к поляризации образцов. Пробой наступает в интервале от 4 до 10 в, причем пробойность тем ниже, чем выше дефектность по кислороду. Диэлектрическая проницаемость возрастает с ростом величины зерна, т. е. со временем термообработки. Диэлектрические потери растут с температурой. Лезгинцева [39] утверждает, что присутствие а доменов замедляет процесс поляризации и снижает величину 33. При каждом последующем цикле измерений некоторая часть а доменов совершает необратимые 90-градусные повороты и концентрация их таким образом уменьшается. Об этом можно судить по увеличению пьезомодуля и снижению поля, при котором наблюдается наибольший рост 33. Таким образом, изучение зависимости 33 = / [Е] позволяет установить качественно связь между пьезомодулем и доменной структурой кристалла. Необратимое изменение доменной структуры кристалла в процессе измерений может быть причиной нестабильности электрических и механических свойств. Поэтому использование таких пластинчатых монокристаллов на практике требует их монодоме-низации и исключения всех этих нежелательных явлений.  [c.304]

При этом прочность соединений составлят 80—90% от прочности основного материала, а ударная вязкость материала не сни- жается. Беспрутковую сварку чаще всего применяют при соединении пленочных материалов внахлестку.  [c.183]

Ацетилцеллюлоза — наиболее распространенный полимер этой группы, обладает повышенной светостойкостью и пониженной горючестью. Она используется Для изготовления различных пленочных материалов — прозрачных и окрашенных пленок, кинопленки, ленты для магнитной записи звука и в качестве литьевых масс (так называемые этрольные массы), перерабатываемых в различные пластмассовые детали методами литья под давлением или экструзии.  [c.344]

Отечественная промышленность, кроме полиамидов, используемых в качестве конструкционных материалов (капрон, П-68, АК-7, П-6), выпускает также смешанные полиамиды П-54, П-548, ПКРТ-3 и др., более мягкие и пластичные, которые применяются как уплотнительные и прокладочные материалы, заменяя резину и кожу в узлах уплотнения. Кроме того, эта группа полиамидов используется в качестве пленочных материалов, клеев и покрытий по металлу.  [c.262]

Пленочные материалы хорошо свариваются нагретым роликом, лентой или утюгом при условии строгого соблюдения установленных режимов сварки. Приобретен опыт по сварке полиэтиленовых пленок, фторопластовых и многих других. Пленочные материалы также с успехом соединяют термоимпульсным способом — пропусканием электрического тока импульсно через нагревательные элементы. Для этой цели используется сварочное оборудование, аналогично сварочным клещам.  [c.142]


Смотреть страницы где упоминается термин Пленочные материалы : [c.557]    [c.316]    [c.206]    [c.24]    [c.63]    [c.65]    [c.106]    [c.337]    [c.127]    [c.386]    [c.307]    [c.249]   
Смотреть главы в:

Кабели и провода, применяемые в нефтегазовой индустрии  -> Пленочные материалы

Технология полимерных покрытий  -> Пленочные материалы

Электротехнические материалы  -> Пленочные материалы

Электротехнические материалы Издание 2  -> Пленочные материалы

Электротехнические материалы Издание 3  -> Пленочные материалы

Электротехнические материалы для ремонта электрических машин и трансформаторов  -> Пленочные материалы


Электротехнические материалы (1976) -- [ c.0 ]

Конструкционные материалы Энциклопедия (1965) -- [ c.2 , c.399 , c.401 ]

Электротехнические материалы Издание 3 (1976) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Испытание пленочных полимерных материалов при динамических знакопеременных нагрузках в условиях двухосного растяжения

Композиционные пленочные материалы

Листовые и пленочные защитные материалы

Листовые и пленочные материалы

Листовые и пленочные материалы на основе целлюлозы и ее эфиОрганическое стекло (Гудимов М. М., Перов

Материалы полимерные пленочные

ПЕРЕРАБОТКА ЛИСТОВЫХ, ПЛЕНОЧНЫХ, ЖИДКИХ И ПОРОШКООБРАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Пластмассы и пленочные материалы

Пленочные и листовые материалы на основе полимеров термопластичного типа (МуравинЯ

Пленочные материалы на основе полиформальдегида и поликарбоната

Пленочные материалы пленкоасбокартон

Пленочные материалы пленкокартон

Пленочные материалы пленкосинтокартон

Пленочные материалы электроизоляционные

Пленочные материалы. Резины

Покрытия пленочными материалами

Применение пленочных материалов

Рулонные, листовые, пленочные материалы

Свойства пленочных материалов

Технология производства пленочных термочувствительных материалов

Формовочные машины листовых и пленочных материалов (М.А. Шерышев)

Фторопластовые пленочные материалы электроизоляционные

Электроизоляционные пленочные материалы ацетобутиратиые

Электроизоляционные пленочные материалы и пленкоэлекгрокартоны

Электроизоляционные пленочные материалы полиамидные

Электроизоляционные пленочные материалы поликарбонатные

Электроизоляционные пленочные материалы полистирольные

Электроизоляционные пленочные материалы полиэтиленовые

Электроизоляционные пленочные материалы полиэтилентерефталатные

Электроизоляционные пленочные материалы слюдинитовые материалы

Электроизоляционные пленочные материалы слюдяные материалы

Электроизоляционные пленочные материалы тканые ленты

Электроизоляционные пленочные материалы триацетатные

Электроизоляционные пленочные материалы эмали



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте