Н.С. Зефиров - Химическая энциклопедия, том 4 (1110091), страница 56
Текст из файла (страница 56)
материалов. Представляют собой тестообразные смеси жидкого термореактивного связующего (обычно ненасьпц. полиэфирной смолы), рубленого волокна (обычно стеклянного), минер. дисперсиого налолннтеля (мел, каолин или др.) и разл. добавок (напро смазок, красителей). Содержание в П, связующего составляет 20 — 30с/е (здесь и далее от обшей массы П.), волокна — 5 — 35о/о, дисперсного наполннтеля — 30 — 60"о. В полиэфирные П. для повышения вязкости связующего вводят, кроме того, загустителач напр.
МОО (0,5-1 е). В результате хим. взаимодействия загустителя с полиэфирной смолой вязкость возрастает примерно на 2 порядка, благодаря чему исключается отделение (нотжимл) волокнистого наполнителя при формовании изделий из П. Для снижения усадки полиэфирных П. в состав связующего вводят ограниченно совместимые с ним термошгастичные полимеры, напр. поливинилацетат (до 1Оойо). Исходные компоненты тщательно перемешивают в лопастных или шнековых смесителях. Волокнистый наполни- тель вводят в последшою очередь, чтобы уменьшить степень его мех.
разрушения, В изделия П, перерабатывают прессованием и литьем под давлением. Характеристики стандартных образцов из прессованных полиэфирных П. разл. состава: плоти. 1,7-1,9 гггсмл, н„„50-150 МПа, ударная вязкость 1Π— 50 кДж/мл, р„10'л — 1О'е Ом см. Благодаря хорошей текучести, высокой скорости отверждения, а также высокому уровню электроизоляц. физ.-мех.
показателей полиэфирные П, широко используют для произ-ва разнообразных деталей в электротехн, и лр.отраслях иром-сти. Мировое произ-во П. более 100 тыс. т)год (1980). Лыл. Справочник по пластнеесклы ыаолы, пол рен. В М Катасаа [н лр 1, 2 нтл., т 2, М., 1975, с. ЕЗР; Энпнклолеллл йолпыероа, т 3, М., 1977, с. 1бу, Бел алла А Р [н лр ), енлестлесскне пассы», 1984, УЬ 2, с.
23 зб; гопак Р а кн. Нлпбьой ог соароиыа ел. Ьу О. Ьонп, Н т„1882, р. ЭРЕ Ест Л Р К„„ ПРЕПАРЙРОВАННЫЕ СМОЛЫ, см. Пех каменноугольный. !6! 162 Зб ПРЕПРЕГИ ПРЕПРЙГИ (англ. ргергеРВ от лат. ргае-вперед, впереди и англ. ((ш)ргей(па1055) — насыщенный, напитанный, от лат. ргаейпапз — полный], полуфабрикаты в произ-ве изделий из армированных полимерных композиц. материалов. Представляют собой волокнистые наполннтелн (непрерывные жгуты, собранные в ленты, ровинги нли нити, ткани, нетканые материалы типа мата, бумагу иди др.), пропитанные термореактнвным или термопластичным связующим. Волокнистый наполнитель м.б. стеклянным, угдеродным, орг.
или комбянированным, Производят П. по непрерывной технологии пропнткой наполнителя р-ром, расплавом или дисперсией (эмульсией) связующего либо прнкаткой иаполнителя к нанесенной на подложку пленке связующего. Перерабатывают в изделия методами намотки или выкладки с послед. прессованием, вакуумным или автоклавным формованием (сьь Полимерных материалов пврерабаписа). Использование П. в произ-ве изделий из полимерных композиц.
материалов улучшает условия труда, обеспечивает повышение производительности и высокую механизацию и автоматизацию произ-ва. Способы и условия получения и переработки П. и их св-ва определяются преим. типом связующего. Среди П, на основе термореактивных связующих (термореактивные П.) ведущее место по объему произ-ва занимают листовые полиэфирнме прессматериалы. По составу такие П.
очень близки к полиэфирным премиксам, отличаясь от них повыш. содержанием (до 50% по массе) и длиной волокнистого наполнителя (25 или 50 мм), сравнителъно малым содержанием дисперсного наполнителя (до 40% по массе) и обязат. присутствием загуститеня, напр. МВО, для исключения сепарашуи связующего при формовании деталей. Полиэфирные П. производят след. образом: на полиэтиленовую пленку наносят слой пасты связующего, затем на нем формуют ковер заданной структуры из рубленого стекловолокна нли его смеси с непрерывными стеклянными, углероукнымн, арамндными илн др. волокнами. Сверху полученный мат покрывается второй пленкой со слоем пасты; образовавшийся «сэндвич» уплотняется в импрегнирующем устройстве вадкового типа или типа ленточного пресса и сматывается в рулон.
Приготовленный П, выдерживают песк. суток при комнатной нли песк. часов при повыш. т-ре для созревания (загущения связующего). Перерабатывают полн- эфирные П. компрессионным прессованием в прессформах закрытого типа, предварительно раскроив лист н отделив защитную пленку. Полиэфирные П. значительно уступают премиксам по текучести при формовании, но превосходят их по прочностным характеристикам.
Такие П. применяют в массовом произ-ве крупногабаритных деталей типа панелей, крышек резервуаров, защитных кожухов разл. машин и приборов, мебели и т, п, Термореактивные П., получаемые пропиткой бумауи или хл.-бум, ткани р-рами или воднымп эмульсиями фенолоформальд. смол, традиционно используют в произ-ве гетикаасов и пуекстолитов. Широко известны П. на основе модифицир.
фенола-формальд. смол в виде стекловолокннстого шпона и собранных в ленту стеклонитей (см. Стеклопластики). Важное место, особенно в произ-ве высоконагружаемых изделий из полимерных композиц. материалов, анимают термореактивные П. на основе зпоксидных связующих и высокопрочных и высокомодульных углеродных, стеклянных или орг.
волокнистых наполнителей. Эпоксидные П. получают пропиткой наполнителя р-ром или расплавом связующего либо по «пленочной» технологии, а перерабатывают методами намотки или выкладки. В качестве термореактивных связующих повыш. термосгойкосгн в пронз-ве П. все шире используют олнгоимиды с концевыми группами, способными к полимернзации, н олигомеры на основе ароматич. саед., содержащих ацетиленовые, нитрильные или др, группы, способные к циклотримеризации. Из-за высокой вязкости расплавов и плохой р-римости термопластичных связующих произ-во П. на пх основе значительно сложнее, чем термореакзивных П.
Получают термопластичные П. теми же методами, что и термореак- 163 тивные, а также по технологии, в к-рой термопластичное связующее используют в виде волоков; последние при термообработке расплавляются и связывают армнрующнй наполнитель. Методы переработки термопластичных П.
более высокопроизводительны, чем термореактивных Термопластичные П. можно подвергать повторной переработке. Нанб. перспективны термопластичные П. на основе тетю- и термостойкнх ароматич. простых и сложных полизфиров, полисульфонов, а такхсе ароматич. полисульфидов. Их используют в произ-ве высоконагруженных деталей методами штамповки или прессования. Мировое произ-во листовых полиэфирных прессматериалов составило 200 тыс. т!год (1980) и продолжает неуклонно расти. лмп справокннк по пваств вским масса», пав рев. В.м катаева (и вр.), 2 вав, т.
2, м., 1975, с. 78 92, 470-92; напвьоок огсошроыс" «1. ьу с 1.аь в, и У., 1982. р. 321-89, 448 77, 490, 512; Ма1упеот М . пса»рошеса. 1983, т 14, Ы 2, р. 87-91. См. так«с ват прн ст Пр м ы. Л р Б мвв«, Л Г. Бабаеве В. ПРЕРЫВИСТОГО ОСВЕЩЕНИЯ МЕТОД (секторный метод), кинетич, метод определения времени жизни своб. атомов н радикалов в системах, тле онн генерируются фотохнмическн.
Исследуемую систему периодически облучают светом с характерной лля нее длиной волны (обычно в УФ или видимой области), что приводит к образованию сноб. радикалов. Прн этом от опыта к опыту меняют длительности светового и темпового периодов и определяют скорости цепного процесса. Когда длительность темпового периода (7,) становится соизмеримой с временем жизни радикалов (т), участвующих в цепном процессе, происходит изменение скорости процесса. По этому изменению и определяют время жизни радикалов. П. о. м.
можно применять при выполнении след. условий 1) обрыв цепей в исследуемой системе происходит в результате взаимод, радикалов друг с другом (квадратичный обрыв), 2) цепные р-ции инициируются равномерно во всем объеме реакц. сосула (реактора); 3) форма графика зависимости интенсивности светового импульса от времени близка к прямоугольной; с)) цепи в изучаемой р-ции достаточно длинные; 5) скорость темновой р-ции равна или очень близка к О, Когда 1, < т, в системс устанавливается средняя концентрация радикалов и р-ция протекает со скоростью в = = ЬР,7271,(Г 4- 1)] иа, ГДЕ Г,-СКОРОСТЬ ИНИЦИИРОВаини, (Сс — КОН- станта скорости гибели радикалов (т.е. бимолекулярной р-ции между двумя радикачами), г-отношение длительностей темпового и светового периодов, Когда 1, «т, р-цня протекает только в периоды освещения системы со скоРостью гы = (с172(е)иа(! 4.