Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Майлар пленка

Магниты керамические 445 — постоянные 416, 443, 445 Майлар пленка 148, 315 Манипуляторы грузовые 122  [c.505]

Таблица 7.11. Оптические постоянные майлара (пленка) [28] Таблица 7.11. <a href="/info/55768">Оптические постоянные</a> майлара (пленка) [28]

Боропластик, использованный для изготовления обшивок, имел перекрестную структуру армирования типа 0/ 45/90°, число слоев изменялось от 30 до 116. В каждом обшивочном листе содержалось не менее двух слоев с ориентацией 90° с тем, чтобы противостоять давлению топлива, исключить потерю устойчивости при сжатии и обеспечить малую ползучесть при нагружении при температуре 176° С. Выполняемые внахлестку ступенчатые соединения на внутренних концах проектировались так, чтобы нагрузка воспринималась осью вращения. Это предпринималось с целью смещения разрушения в испытуемую секцию и, следовательно, создания дополнительного запаса безопасности при проведении испытаний. Каждый внутренний облицовочный лист внутренней нервюры был усилен дополнительными слоями для повышения несущей способности. Зоны усиления технологических отверстий в титановых элементах конструкции также крепились к обшивочным листам с помощью ступенчатых соединений. Для того чтобы обеспечить высокое качество изготовления обшивочных листов, каждый слой препрега сначала выкладывался и раскраивался на шаблоне из пленки Майлар, затем в должной последовательности производилась сборка пакета препрегов и титановых прокладок в местах соединений, после чего производилось отверждение полученной заготовки.  [c.148]

Волокно Дакрон имеет такой же химический состав, что и полиэфирная пленка Майлар . Благодаря хорошей радиационной стойкости его можно рекомендовать для использования в качестве шинных кордов, работающих в условиях облучения. Результаты измерения предела прочности на разрыв, относительного удлинения и долговечности при изгибе шинных кордов из Дакрона , облученных на воздухе и в вакууме, свидетельствуют о том, что при облучении воздух не оказывает на Дакрон агрессивного воздействия (см. табл. 2.25).  [c.62]

Пластмассовые конденсаторы по своей конструкции подобны бумажным конденсаторам с той лишь разницей, что диэлектриком в нем служит тонкая пластмассовая пленка, а не бумага. Обычно используют полистирол, полиэтилен и Майлар (полиэтилентерефталат). Низковольтные конденсаторы, как правило, не имеют пропитки или жидкого заполнителя. Однако при высоких напряжениях необходимо заполнение жидкостью для уменьшения влияния коронного разряда и повышения напряжения короткого замыкания [28]. Области применения пластмассовых конденсаторов те же, что и бумажных.  [c.382]

Б работе [3] изучали конденсаторы с пленкой из Майлара , имеющие емкость 0,25 мкф и рабочее напряжение 200 в. Три конденсатора облучали 23 дня в реакторе при мощности 14 Мет.  [c.382]


В этой же работе [3 ] два конденсатора с металлизированной пленкой из Майлара (1 мкф, 200 в) облучали 12 дней в реакторе в следующих условиях потоки тепловых нейтронов 5,7-10 нейтрон (см сек), быстрых  [c.383]

Рис. 7.18. Показатели надежности конденсаторов с пленкой из Майлара (выведены на основании испытаний 98 образцов) [52] Рис. 7.18. <a href="/info/32363">Показатели надежности</a> конденсаторов с пленкой из Майлара (выведены на основании испытаний 98 образцов) [52]
На рис. 7.18 дается графическое представление о показателях надежности конденсаторов с пленкой из Майлара при различных интегральных потоках.  [c.387]

При формовании с эластичной диафрагмой в качестве разделительного слоя часто применяют пленки из целлофана, ПВС, полиэтилена, полиэтилентерефталата Майлар и найлона. Использование снимающихся пленок при производстве обычно допускается только на поверхностях с одним изгибом или при формовании изделий плоской формы.  [c.89]

Конструкция композиционных материалов, работающих под большими нагрузками, должна обеспечивать воспроизводимость их свойств. Конфигурация изделий не должна препятствовать ориентации слоев в заранее заданных направлениях. Основные принципы послойной укладки одни и те же, независимо от того, производится ли она вручную или автоматически. Если конфигурация изделия это допускает, то наибольшая воспроизводимость свойств достигается при укладке слоев, которые вырезаны по размеру, а затем уложены на трансферные пленки. Эти трансферные пленки или шаблоны из материала Майлар имеют метки, указывающие, как размещать те или иные слои и как их ориентировать относительно формы. Слои, которые укладывают на шаблоны, переносят в форму без дополнительных деформаций, после чего шаблоны удаляют. Анизотропия армированного тканью препрега в любом слое компенсируется ровной, но противоположной анизотропией соседних слоев. Для того чтобы отвержденные слоистые пластинки не деформировались, необходимо обеспечить симметрию слоев при укладке. Для создания ортотропной структуры иногда проводят корректировку пакета, укладывая слои с поперечными прядями, компенсирующие нарушение регулировки.  [c.110]

Существующие лентоукладочные устройства по уровню автоматизации классифицируются в диапазоне от распределяющих головок с ручным управлением на рельсовой колее до полностью автоматизированных машин . На самом простом из этих устройств работает один человек, который вручную управляет лентоукладочной головкой и обрезает ленту. Это базовое устройство может иметь много различных дополнительных приспособлений, таких как механический нож на головке, вращающийся стол для создания различной ориентации ленты, непрерывная транспортная система для периодической круговой подачи шаблонов из пленки Майлар ИТ. п., каждое из которых предназначено для конкретного производства.  [c.263]

Толщина пленок может составлять от 0,012 до 0,35 мм. Пленка МАЙЛАР сохраняет свои физические свойства в широком диапазоне температур (от -70 до 150°С) не содержит пластификаторов и поэтому, в большинстве случаев, материал не становится хрупким со временем. Обладает превосходной стойкостью к воздействию большей части химикатов. Фактически пленка непроницаема для большей части химических реактивов, растворителей, составов для пропитки и лаков.  [c.260]

Сочетание высокой механической и электрической прочности, хороших электрических показателей, повышенной нагревостойкости и влагостойкости, хорошей способности к металлизации обусловило широкое применение пленки ПЭТ в электротехнике. В СССР она извест-на под названием лавсан, в США — майлар  [c.89]

Пленка майлара обладает свойствами двухосного кристалла и характеризуется величинами П] 2 3 1,2,3 Индексы 1, 2 соответствуют ориентации электрического вектора вдоль и поперек направления вытяжки (экструзии) пленки.  [c.151]

Майлар (пленка) Полиметилметакрилат Поливинилформаль Поливииилбутираль Производные целлюлозы Поливинилхлорид жесткий Поливинилхлориды пластифицированные  [c.459]

Рис. 8-8. Солнечная батарея мощностью 2,5 кВт, предназначенная для применения в качестве первичного источника электроэнергии на Луне, с гибкими (самоуправляющимися) панелями. а — общий вид монтируемой на Луне батареи б солнечная батарея в сложенном виде I — алюминиевый каркас сотовой конструкции с терморегулн-рующим покрытием 2 — полиамидная Н-пленка —многослойный алюмини-зированный майлар, скатываемый с батареи. Рис. 8-8. <a href="/info/35591">Солнечная батарея</a> мощностью 2,5 кВт, предназначенная для применения в качестве первичного <a href="/info/610052">источника электроэнергии</a> на Луне, с гибкими (самоуправляющимися) панелями. а — общий вид монтируемой на Луне батареи б <a href="/info/35591">солнечная батарея</a> в сложенном виде I — алюминиевый каркас сотовой конструкции с терморегулн-рующим покрытием 2 — полиамидная Н-пленка —многослойный алюмини-зированный майлар, скатываемый с батареи.

Из полярных синтетических пленок большое значение имеют полиэтилентерефталатные пленки (майлар, мелинекс, хостафан и др.) толщиной от 0,04 до 0,35 мм. Они имеют хорошие электроизоляционные и механические свойства, химически стойки и нагревостойки по короностойкости они превосходят как триацетатные, так н полиэтиленовые и полистирольные (см. ниже) пленки. Их параметры плотность 1,38—1,40 Мг/м предел прочности при растяжении 120—180 МПа относительное удлинение перед разрывом 50—100 % р = 10 Ом-м ,. = 3,0 tg 6 == 0,007 (при 50 Гц) интервал рабочих температур от —60 до +150 °С.  [c.137]

Контактное формование или выкладка вручнут. ш оле широко используемым методом изготовления оборудования для химической промышленности является контактное формование с выкладкой армирующего наполнителя вручную. Приготовляют и полируют стальную форму. На формующую поверхность наносят антиадгезиоиное покрытие или оборачивают ее пленкой Майлар или целлофаном. После нанесения слоя покрытия из связующего и выкладки облицовочных стекломатов марки С укладывают последовательно слои стекломатов с массой 32 г, пропитанных связующим. Зате.м укладывают слои ровничной ткани и маты из рубленного стекловолокна до достижения заданной толщины изделия. При необходимости определенные участки изделия упрочняют и устанавливают металлические вкладыши. Однако оснащение патрубками и люками, как правило, осуществляют после изготовления оболочки. Внешняя поверхность образуется матами с покрытием, наносимым методом горячего окунания.  [c.315]

Цилиндрические емкости. Цилиндрическая конструкция емкостей получила наиболее широкое распространение. Емкости изготовляют в соответствии со стандартом Р8 15—69. В табл. 11 приведены размеры цилиндрических емкостей и толщины стенок в соответствии с этим стандартом. Обычно они изготовляются либо методом контактного формования с выкладкой армируют,его наполнителя вручную, или одним из многочисленных методов намотки. Иногда при изготовлении цилиндрических емкостей используют стальную вращающуюся оправку, на которую намотана пленка Майлар . Выкладку армирующего наполнителя производят на эту пленку. По мере вращения крупной стальной оправки на него наносят стекловолокно и связующее до получения готового изделия. Как правило, стоимость егакостсй, изготовленных методом намотки, ниже стоимости емкостей, полученных контактным формованием, что объясняется более низкими трудовыми затратами.  [c.345]

Ориентированные пленки, по-видимому, имеют большую стойкость, чем статистические полимеры. Известно, что при облучении электронами полиэтилентерефталат Майлар , а также полиэфирные пленки сохраняют устойчивость при поглощенных дозах до эрг г (10 рад) [56]. С другой стороны, по данным Харрингтона, порог повреждений в полиэтилентере-фталате Майлар достигается при экспозиционной дозе 4,4-10 эрг г, а 25% повреждений — примерно при 8,7-10 эрг г.  [c.62]

Полиэтилентерефталат Майлар ( Mylar ). Ориентированные пленки, по-видимому, являются более радиационностойкими, чем статистические полимеры. Полиэтилентерефталат Майлар при облучении электронами устойчив вплоть до поглощенных доз lO - эрг/г [37]. С другой стороны, по данным Харрингтона [44], граница повреждения Майлара достигается при 4,4-10 эрг/г, а 25%-ное повреждение — при дозе около  [c.100]

В работе [54] конденсаторы с пленкой из Майлара без пропитки облучали интегральным потоком быстрых нейтронов 1-10 нейтрон1см и интегральной дозой у-облучения 10 эрг/г.  [c.383]

Для оценки надежности работы пластмассовых конденсаторов 100 конденсаторов с пленкой из Майлара емкостью 1 мкф были облучены при 85° С [64] интегральными потоками тепловых нейтронов 2,0-10 ией-трон см , быстрых 1,23-Ю в (>2,9 Мэе), 2,2-10 нейтрон1см (>5 Мэе) интегральная доза у-облучения составляла 8,5-10 эрг/г.  [c.383]

На башенной солнечной электростанции в Альбукерке применяются плоские зеркальные гелиостаты (рис. 6.25), хотя испытаниям подвергались самые различные конструкции. Фирма Boeing разработала принципиально новый гелиостат, отражающая поверхность которого представляет собой алюминирован-ную пленку из майлара, растянутую на круглой раме внутри защитного пластмассового кожуха. Гелиостаты нужно будет изготовлять в полном соответствии с весьма строгими, техническими требованиями. Они должны выдерживать большие ветровые нагрузки конструкция гелиостатов должна быть такой, чтобы им можно было придать любое положение — вертикальное (для защиты от повреждения градом), горизонтальное (для уменьшения деформаций, вызванных сильным ветром) и перевернутое (для уменьшения повреждений, вызванных песчаной бурей). Гелиостаты должны быть ориентированы на Солнце с точностью 0,1 и должны автоматически следить за его положением на небе. Конструкция ге-  [c.146]

При использовании сравнительно сухого препрега шаблон из пленки Майлар легко отделяется при отдирании. При более липких препрегах шаблон надо отдирать резкими движениями. После отделения шаблона надо просматривать каждый слой.  [c.259]

Метод резонансного прозвучивания, как МНК для определения дефектов в сотовых конструкциях с облицовками из армированных пластиков, был использован для контроля абляционных удлинителей сопл ракетных двигателей [19]. Было показано, что обнаруживаемые дефекты расслоения как в наружной, так и во внутренней облицовке из стеклоламината на основе фенольной смолы при измерении с одной стороны удлинителя имеют размер не менее 6,45 см . Могут быть определены и нарушения адгезионной связи облицовочных слоев (обшивок) с сотовым заполнителем. Акустическую связь головки с изделием обеспечивала липкая пленка Майлар (металлизированная полиэфирная пленка). Попытка использовать для акустической связи очищаемое покрытие ставит другие проблемы — на поверхности ламината после удаления покрытия остаются следы, ухудшающие качество изделия. Колебания окружающей температуры при этом методе контроля делают показания приборов неустойчивыми и их нужно избегать.  [c.474]


Полиэтилентерефталатная пленка фторопластовая, разработанная фирмой Дюпон в 1952 году, имеет торговую марку МАЙЛАР. Благодаря особенно удачному сочетанию своих свойств - низкий коэффициент трения, нехрупкость, превосходная ламинация, устойчивость формы и упругость, а также высокая электрическая прочность - МАЙЛАР широко используется как электроизоляционный материал в производстве электрических двигателей и как изоляии-онно-зашитный материал при изготовлении различных видов кабельных изделий.  [c.260]

В патентной литературе описаны и другие сополимеры, содержащие в макромолекулах родственные ПЭТ звенья. Для пленки типа майлар с алюминиевой фольгой предлагается клей, состоящий из 100 масс.ч. сополимера терефталевой кислоты, 2-70 масс.ч. диэпоксида, 0,5-10 масс.ч. аддукта пиромеллитового диангидрида или аддукта полиизоцианата.  [c.503]

Важную проблему представляет светоделитель. Вместо привычных для видимой области спектра тонких металлических пленок или многослойных диэлектрических покрытий в ближней. ИК-области спектра в качестве светоделителя используются тонкие пленки германия, кремния, окиси железа, нанесенные на подложку из кварца, фтО ристого бария или кальция, бромистого калия или иодистого цезия. В далекой ИК-области применяется обычно пленка из майлара. Достаточно большие длины золн электромагнитного излучения позволяют также применить в этой области спектра и совсем необычные светоделители — металлическую сетку или проволочную решетку.  [c.110]

В большинстве случаев полиамиды наносят в виде пленки на какую-нибудь поверхность или создают вокруг материала защитную оболочку, как, например, в проводах н при капсюлировании электротехнических деталей. Полиамиды выпускаются также в виде пленочных материалов (рис. 18), аналогичных целлофану, майлару и полиэтиленовым пленкам, но они не получили еще широкого распространения.  [c.56]

Клеи применяются для самых разнообразных целей в качестве переплетных клeeв теплостойких клеев для склейки упаковочных материалов для различных пищевых продуктов (хлеба, супов), сигарет, в производстве картонных коробок, коробок из гофрированного фибрового картона. В больших количествах они используются для склеивания гибких упаковочных материалов—бумаги,-целлофана, алюминиевой фольги и ацетилцеллюлозных пленок. Кроме того, они применяются для склеивания кожи (в производстве обуви), металла (например, для герметизации боковых швов консервных банок) и пленки майлар. Выпускаются также клеевые составы, отверждающиеся под давлением .  [c.149]

В табл. 36 и 40—43 приведены свойства типичных клеевых составов для склеивания различных материалов. К их числу относятся клеи для алюминиевых сотовых конструкций самолета, для герметизации алюминиевых стыков в самолетостроении, для склеивания стали (например, в авто-любилестроении), стекловолокнистых слоистых пластиков (в частности, для слоистых пластиков на основе полиэфирных или эпоксидных смол), дерева (например, в производстве или при ремонте мебели или деревянных конструкций), для прикрепления медной фольги к основе печатной схемы из стекловолокнистых слоистых пластиков на основе эпоксидных смол или бумажных пластиков на основе фенольных смол. Такие клеи применяются также для образования пленок с высоким сопротивлением отслаиванию на стальных изделиях (например, в производстве консервных банок), для прикрепления пробковых плит к кирпичной кладке, для склеивания кожи, пленок майлар и приклеивания других пластических материалов к различным поверхностям. Часто в поисках оптимального варианта приходится перепробовать несколько составов клеев.  [c.157]

И является типичным термопластичным материалом. Преимущества полиэтилентерефталата — значительная механическая прочность и высокая температура размягчения (порядка 260° С). Его широко применяют для изготовления синтетических волокон, гибких пленок, обладающей высокой механической прочностью изоляции эмалированных проводов и т. п. В СССР он производится под названием лавсан (аббревиатура слов Лаборатория высокомолекулярных соединений Академии наук СССР ), а за рубежом — под названиями майлар , хостафаи и др. (пленки) и терилен , тереи , дакрон и др. (волокна). При повышенных температурах полиэтилентерефталат на воздухе заметно окисляется поэтому переработка размягченного нагревом материала должна вестись в атмосфере химически нейтрального газа (азота).  [c.179]

Полиэтилентерефталаты, применяемые для изготовления пленки (например, майлар) и для эмалирования (например, теребек), структурно несколько отличаются друг от друга во втором случае макромолекула полимера содержит гидроксильные звенья. Структурно она имеет следующий вид  [c.282]

При молекулярной массе порядка 30 ООО полиэтилентерефталат имеет значительную механическую прочность и высокую температуру размягчения (порядка +260° С). Это весьма ценный материал он, в частности, применяется для изготовления синтетических волокон, гибких пленок, для изоляции эмаль-проводов (более прочной механически, чем поливинилацеталевая) и для других целей. В СССР он производится под названием лавсан (сокращение от слов Лаборатория высокомолекулярных соединений Академии наук СССР ), а за рубежом — под названиями майлар , хо-стафан и пр. (пленки) и терилен , терин , дакрон и др. (волокна). При повышенных температурах полиэтилентерефталат на воздухе довольно интенсивно окисляется, поэтому обработка размягченного нагревом материала должна производиться в атмосфере химически нейтрального газа (азота).  [c.160]


Смотреть страницы где упоминается термин Майлар пленка : [c.400]    [c.212]    [c.120]    [c.395]    [c.153]    [c.197]    [c.129]    [c.206]    [c.126]    [c.336]    [c.85]    [c.149]    [c.246]    [c.191]    [c.41]   
Применение композиционных материалов в технике Том 3 (1978) -- [ c.148 , c.315 ]



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте