Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


По реакции на тепловое воздействие



1. Термопластичные: размягчаются при нагревании и затвердевают при охлаждении. К термопластичным относятся пенополистиролы, пенопласты на основе поливинилхлорида.

2. Термореактивные: однажды затвердев (пройдя полимеризацию), не способны размягчаться при повышении температуры. Термореактивными являются, например, пенополиуретаны и пенопласты на основе фенолоформальдегидных смол.

По способу получение газонаполненных пластмасс:

1. прессовые, изготавливаемые в условиях обжатия (давление) извне;

2. беспрессовые: а) заливочные пенопласты, получаемые
вспениваем жидких исходных композиций газами, выделяющимися из массы; б) пенопласты, получаемые вспениванием водных
растворов, эмульсий или суспензий полимеров путем механического диспергирования газов и последующего отверждения композиции;

в) пенопласты, получаемые путем омоноличивания (спекания) предварительно вспененного гранулированного полимера
(например, пенополистирола); г) пенопласты, образующиеся при
вспенивании твердых смоляных композиций с помощью газообразователей (например, пенопласты на основе твердых новолачных фенолоформальдегидных смол).

По функциональному назначению пенопласты делят на:

1. теплоизоляционные, используемые в виде плит и скорлуп в холодильной
технике, для изоляции химической аппаратуры, изотермических вагонов, в кровельных и стеновых конструкциях зданий;

2. конструкционно-теплоизоляционные, используемые в виде ограждающих конструкций, в том числе в слоистых конструкциях в качестве монтажной теплоизоляции трубопроводов

47. Механизмы газообразования в полимерных ТИМ.

Ячеистая (пористая) структура полимерных теплоизоляционных
материалов создается при их изготовлении с помощью газо- или
пенообразующих веществ (пено- и газообразователей). От правильного их выбора при получении пенопластов во многом зависят качество материалов, технологические параметры переработки композиций в пенопласты и способ получения материалов.

Газообразователи (их еще называют вспенивающими веществами) по агрегатному состоянию подразделяют на твердые, жидкие и
газообразные. По механизму процесса газовыделениятвердые и
жидкие газообразователи можно классифицировать следующим образом:

1.газообразователи, выделяющие газообразные продукты
вследствие необратимого термического разложения;

2.обратимого
термического разложения;

3.химического взаимодействия компонентов;

4.термической десорбции (выделение ранее поглощенных газов)— адсорбенты;

5.кипения или снижения давления (легкокипящие жидкости).

По химической природе газообразователи можно разделить на
органические и неорганические.

К газообразователям, выделяющим газ вследствие необратимого 
 разложения, относят различные органические вещества (порофоры), которые при нагревании до данной определенной температуры разлагаются с выделением газов N2, С02, NH3 и др.

К газообразователям, выделяющим газ вследствие обратимого 
 термического разложения, относят неорганические вещества — карбонаты.

В качестве газообразователей, выделяющих газ в результате 
 химического взаимодействия компонентов, наиболее широко применяют тонкодиспергированные металлы, стоящие в ряду напряжения выше водорода (Al, Zn, Mg, Fe). При взаимодействии с минеральными кислотами (H2S04, Н2Р04, НС1) они выделяют газ (водород).

Газообразователи, выделяющие ранее поглощенные газы вследствие термической десорбции, представляют собой адсорбенты. К их
числу относят активированный уголь, силикагель, циолиты, активированные глины.

Жидкие вспенивающие вещества представляют собой легкокипящие жидкости, не растворяющие вспениваемые полимеры: бензол, изопентан, ксилол, толуол, четыреххлоридный углерод, спирты, фреоны различных марок. При нагревании до температуры
кипения или при снижении давления окружающей среды эти вещества, переходя в газообразное состояние, вспенивают полимерные
композиции. Температуры кипения этих жидкостей находятся в
пределах 10... 1400С.


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-04-11; Просмотров: 290; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.01 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь