Брак размерный
Брак размерный - отклонение от нормальных размеров, превышающее установленныйй допуск; наблюдается при чрезмерной усадке или неудачной конструкции литьевой формы. Лит.: "Производство изделий из полимерных материалов " ред. В.К. Крыжановского, изд. Профессия, Спб 2004
Бром-бутилкаучук
Бром-бутилкаучук - синтетический каучук получаемый путем галогенированием бутилкаучука, который значительно превосходит исходный бутилкаучук по скорости вулканизации Лит.: "Переработка пластмасс" ред. А.Д. Паниматченко, изд. Профессия, Спб 2005
Бронзовые порошки
Бронзовые порошки - смесь сусального золота с землистыми красками, разных оттенков, используемые в полимерной промышленности. Лит.: "Переработка пластмасс" ред. А.Д. Паниматченко, изд. Профессия, Спб 2005
Бутадиен каучук
Бутадиен каучук делится на бутадиен-винилпиридиновые каучуки, бутадиен-нитрильные каучуки, бутадиен-стирольные каучуки Данные виды каучука получают сополимеризацией мономеров в водной эмульсии при температурах ~5°С (низкотемпературные) или ~50°С (высокотемпературные). Содержание связанного стирола в Б.-с. к. около 8,23 или 45%. Б.-с. к. - продукты светло-жёлтого цвета с плотностью 900-990 кг/м3 (0,90-0,99 г/см3); растворимы в ароматических и алифатических углеводородах, не стойки к действию смазочных масел, достаточно стойки к действию кетонов, разбавленных и концентрированных кислот. Благодаря присутствию боковых фенильных групп (C6H5) Б.-с. к. более стойки к действию ионизирующих излучений, чем др. синтетические каучуки.
Бутилкаучук
Бутилкаучук - синтетический каучук, продукт сополимеризации изобутилена (I) и небольшого количества (1-5%) изопрена (II) Бутилкаучук (далее Б.) получают катионной сополимеризацией мономеров в растворе хлористого метила или хлористого этила при температурах около -100°С (катализатор - хлористый алюминий). Б. - продукт светло-жёлтого цвета с плотностью 920 кг/м3 (0,92 г/см3),не растворимый в спиртах, эфирах, кетонах, дихлорэтане, анилине, нитробензоле, стойкий к действию воды. Б. отличается низкой газопроницаемостью, уступая в этом отношении только полисульфидным каучукам: коэффициент газопроницаемости Б. для водорода, кислорода и азота составляет соответственно 55 * 10-18,9,9 * 10-18 и 2,47 * 10-18 м2/(сек*н/м2)[5,5 * 10-8, 0,99 * 10-8 и 0,247 * 10-8 см2/(сек*кгс/см2)]. [...]
Бутилметакрилаты
Бутилметакрилаты - бутиловые эфиры метакриловой к-ты бесцв. жидкости с неприятным резким запахом. Хорошо раств. в орг. р-рителях, практически не раств. в воде. По хим. св-вам и способам хранения Б. подобны бутилакрилатам.
Быстроходность ТПА
Быстроходность ТПА - определяется количеством холостых (сухих) циклов в единицу времени.Параметр определят сравнительную способность ТПА конкретного производителя и модели к использованию в условиях необходимости производства тонкостенных изделий с короткими циклами (2-10 сек). Быстроходные термопластавтоматы применяются как правило в индустрии упаковки. В современных условиях производства упаковочных материалов именно такие стадии литьевого цикла, как смыкание, размыкание формы и выталкивание изделий, являются определяющими.
Биг-бэг
Биг-бэг,представляет собой закрытую емкость. Изготавливаются методом пошива из полимерных (полипропиленовых), капроновых и резинотканевых материалов. Могут быть одно- и многоразового использования с клапоном и полиэтиленовым вкладышем.
Бензолсульфонилгидразид
Бензолсульфонилгидразид – химическая вспенивающая добавка, используемая для вспенивания полимерных материалов. В основном используется при низкотемпературной переработке и разлагается при 140 °С с образованием сравнительно небольшого количества газа. При разложении это соединение образует неполярные олигомеры, что особенно важно при использовании в процессе вспенивания изоляции электрических кабелей.
Блистерная упаковка
Блистерная упаковка – изготовленное методом вакуумного формирования изделие из прозрачной полимерной пленки: ПВХ, ПЭТФ, ПС, ПП. Толщина блистерной упаковки подбирается в зависимости от веса и конфигурации изделия. Блистерная упаковка повторяет форму изделия и соединяется с картонным основанием. Эксклюзивный дизайн блистерной упаковки и нестандартная форма упаковки подчеркнут изысканность упакованной продукции. Блистерная упаковка в основном используется для упаковки штучных промышленных товаров: канцелярские товары, детали компьютеров и т.д. Использование логотипа на блистерной упаковке выделит торговую марку производителя и сделает его продукцию более узнаваемой. Блистерная упаковка - это наиболее перспективный способ упаковки, дающий возможность покупателю полностью ознакомиться с Вашим товаром. Товар упаковывается за счет [...]
Блистерная упаковка с загибом края
Блистер имеет загнутые кромки, в которые, как в пенал, задвигается карточка, благодаря чему товар всегда можно достать из упаковки, а потом поместить его обратно. Картонная подложка может фиксироваться степлером или прозрачным клеем.
Блистерная упаковка под приварку
Блистер герметично приваривается или приклеивается к подложке с помощью блистерного лака и достать товар можно только нарушив целостность упаковки.
Блистерная упаковка двусторонняя
Упаковка состоит из двух половинок с линией сгиба, закрывающихся как футляр и скрепляющихся между собой за счет отформованных фиксирующих замков, т.е. упаковка многоразовая.
Адгезия
АДГЕЗИЯ (от лат. adhaesio - прилипание), слипание поверхностей двух разнородных твёрдых или жидких тел. Адгезия полимеров происходит лучше в том случае, если макромолекулы полярны и имеют большое число химически активных функциональных групп. Для улучшения Адгезии в состав клея или плёнкообразующего полимера вводят активные добавки, молекулы которых одним концом прочно связываются с плёнкой, другим - с подложкой, образуя ориентированный адсорбционный слой. При контакте двух объёмов одного и того же полимера может произойти автогезия (самослипание), когда имеет место диффузия макромолекул или их участков из одного объёма в другой. При этом прочность связи со временем увеличивается, стремясь к пределу - когезионной прочности. Кротова [...]
Акрил
Акрил (синонимы: акриловое стекло, ПММА, полиметилметакрилат) - один из многочисленных видов пластика, относящийся к категории термопластов - материалов, способных при нагревании до определенной температуры размягчаться и принимать задаваемую им форму, а при охлаждении сохранять эту форму. Абсолютно бесцветный материал, который выдерживает большой механический вес, а, самое главное, легок в обработке и замечательно поддается горячему формованию.Акрил позволяет, грубо говоря, лепить из себя что угодно. Акрил очень гигиеничен, высоко сопротивляем к износу, обладает низкой теплопроводностью. Как материал используется в различных сферах.
АБС пластик
АБС ПЛАСТИК, Сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола, АБС-сополимер ( анг. ABS - Acrylonitrile butadien styrene ).АБС пластики получают эмульсионной сополимеризацией стирола с акрилонит-рилом в присутствии латекса каучука. АБС-пластик является продуктом привитой сополимеризации трех мономеров – акрилонитрила (бесцветная жидкость с резким запахом), бутадиена (бесцветный газ с характерным неприятным запахом) и стирола (бесцветная жидкость с резким запахом), причем статический сополимер стирола и акрилонитрила образует жесткую матрицу, в которой распределены частицы каучука размером до 1 мкм. Повышение ударной прочности сопровождается сохранением на высоком уровне основных физико-механических и теплофизических свойств. АБС непрозрачен выпускается в виде порошка и гранул. Свойства АБС-сополимера: показатель текучести расплава (2300С/2,16кг, [...]
Акрилатные каучуки
Акрилатные каучуки (акриловые каучуки), сополимеры эфиров акриловой к-ты (этил-, бутил-, алкоксиалкил-, алкокситиоалкилакрилатов) между собой или с виниловыми мономерами (акрилонитрилом, 2-хлорэтилвиниловым эфиром, винилхлорацетатом и др.). В состав макромолекул могут также входить звенья третьего сомономера с функц. группами, способными участвовать в вулканизации. Среднечисленная мол. м. каучуков 500-800 тыс. (по данным осмометрии). Каучуки аморфны, т. стекл. от — 30 до — 53 °С. Сополимеры бутилакрилата с акрилонитрилом и этилакрилата с 2-хлорэтилвиниловым эфиром хорошо раств. в ацетоне, толуоле, хлороформе и др. орг. р-рителях; нек-рые А.к. содержат 70-90% нерастворимой части (гельфракция). Акрилатные каучуки характеризуются низкой газопроницаемостью; напр., для воздуха при 23°С она составляет 1,58*10-20 м2/(Па*с), [...]
Акрилонитрил
Акрилонитрил (нитрил акриловой к-ты, 2-пропеннитрил, винилцианид) CH2=CHCN, мол. м. 53,06; бесцв. жидкость с резким запахом; т. атв. — 83,55°С, т. кип. 77,3°С; d420 0,8064, nD20 1,3914; 0,40 мПа*с (20°С), 0,25 мПа*с (60°С); давление пара (кПа): 11,3 (20°С), 26,67 (40°С), 108,7 (80°С); (пар) 1,29-10 29 Кл*м; потенциал ионизации 10,75 эВ; ркрит 3,54 МПа, tкрит 246°С; С°р 2,09 0,12 кДж/(кг*К);Н°обр-190 кДж/моль (газ), -152 кДж/моль (жидкость).Н°исп 32,6 кДж/моль (0-80 °С);Н°сгор 1,76 МДж/моль,S6 (пар) 274,1 Дж/(моль*К). Акрилонитрил смешивается со многими орг. р-рителями; р-римость в воде 7,3% (20°С). Образует азеотропные смеси с водой (87,5% А.; т. кип. 70,5°С), бензолом (47% А.; 73,3°С), метанолом (38,7% А.; [...]
Алифатические соединения
Алифатические соединения(от греч. aleiphar, род. падеж aleiphatos-масло, смола, жир) (соединения жирного ряда, ациклич. соединения), углеводороды и их производные, углеродные атомы к-рых связаны между собой в открытые неразветвленные или разветвленные цепи. Наименование А.с. по номенклатуре ИЮПАК строится на основе названий углеводородов с добавлением префиксов и суффиксов, характеризующих число и природу заместителей, а также цифр, указывающих их положение, напр. 1,2-дихлорпропан, 2-метил-1-пентен, 3-гексанол. Положение функц. групп обозначают также терминами "первичный", "вторичный" или "третичный" в зависимости от того, к какому (первичному, вторичному или третичному) атому углерода присоединена функц. группа. Первые 4-5 членов каждого гомологич. ряда (для к-т-большее число гомологов) носят обычно тривиальные, исторически сложившиеся [...]
Аморфные полимеры
Аморфные полимеры в зависимости от температуры могут находиться в трёх состояниях, отличающихся характером теплового движения: стеклообразном, высоко-эластическом и жидком (вязко-текучем). При низких температурах сегменты молекул не обладают подвижностью и полимер ведёт себя как обычное твёрдое тело в А. с. При достаточно высоких температурах энергия теплового движения становится достаточной для того, чтобы вызвать перемещение сегментов молекулы, но ещё недостаточной для приведения в движение молекулы в целом. Возникает высокоэластическое состояние, характеризующееся способностью полимера легко растягиваться и сжиматься. Переход из высокоэластического состояния в стеклообразное называется стеклованием. В вязко-текучем состоянии могут перемещаться не только сегменты, но и вся макромолекула. Полимеры приобретают способность течь, но, [...]
Анилино-формальдегидные смолы
Анилино-формальдегидные смолы , термореактивные или термопластичные продукты взаимод. анилина с формальдегидом. Термореактивные смолы получают поликонденсацией анилина (1 моль) и формалина (1,5 моль) в водной среде (кат. - HCl). Смолу выделяют из реакц. смеси, добавляя в нее 25%-ный р-р NaOH, осадок промывают водой, сушат до остаточной влажности не более 7% и измельчают. Отверждение смолы (обычно при 180 °С), в к-ром участвуют содержащиеся в ней метилольные группы —СН2ОН, сопровождается образованием сетчатых структур.Отвержденные А.-ф.с. - непрозрачные желто-коричневые в-ва, устойчивые к действию воды, щелочей, масел, разлагающиеся сильными к-тами, темнеющие на свету. По электроизоляц. св-вам они превосходят меламино-, мочевино- и феноло-формальд. смолы. Термореактивные А.-ф. с. [...]
Анионная полимеризация
Анионная полимеризация , ионная полимеризация, при к-рой концевое звено растущей цепи несет полный или частичный отрицат. заряд. Традиционно к А. п. относят процессы, инициируемые соед. щелочных или щел.-зем. металлов (либо своб. анионами). Процессы, развивающиеся с участием переходных металлов, относят обычно, независимо от характера поляризации связи металл-углерод, к координационно-ионной полимеризации.К А. п. способно большинство известных мономеров, напр. ненасыщенные соед., содержащие в ос-положений электроноакцепторные группы (—СН=СН2, —С6Н5, —COOR, —CN, —NO2 и др.), карбонильные соед.,оксиды, тиооксиды, лактоны, лактамы, силоксаны и др. гетероциклич. соединения. Инициируется А.п. сильными основаниями, донорами электронов, электрич. током и ионизирующими излучениями. Соед. щелочных и щел.-зем. металлов (напр., орг. производные, алкоголяты, [...]
Аминопласты
Аминопласты — термореактивные пластические массы на основе мочевино- или меламиноформальдегидных олигомеров, в состав которых входят разнообразные наполнители, отвердители, красители и другие добавки. Аминопласты свето- и дугостойки, устойчивы к действию широкого круга растворителей и смазочных масел. В отличие от фенопластов они не имеют запаха и могут быть окрашены в светлые тона. К недостаткам аминопластов следует отнести склонность к растрескиванию при длительной эксплуатации и значительное водопоглощение. Аминоальдегидные смолы получают конденсацией карбамида или меламина с формальдегидом в водной среде. Процесс производства амигюпласта включает стадии смешения компонентов, сушки и измельчения. В последние годы освоено производство некоторых марок смол в виде безводных порошков, что упрощает [...]
Асбопластики
Асбопластики - реакто- и термопласты, содержащие в кач-ве упрочняющего наполнителя асбестовый материал в виде порошка, волокон, бумаги, тканей.Связующими в А. служат термореактивные синтетич. смолы, гл. обр. феноло-или меламино-формальдегидные, реже-кремнийорг., фурановые; содержание связующего-50-70% от массы А. В состав пластиков могут входить и др. наполнители, напр. асбоволокнит и асботекстолит иногда содержат тальк, SiO2, а асбогетинакс - бумагу из смеси асбеста с небеленой сульфатной целлюлозой. Асбестовым порошком наполняют и термопласты, напр. полиэтилен, полистирол, ПВХ. Из асбоволокнитов изготовляют коллекторы электрич. машин, фрикционные изделия (напр., тормозные колодки), детали хим. аппаратуры, из асбогетинакса и асботекстолита - лопатки ротационных насосов, панели электрич. деталей низковольтных машин и др. [...]
Ацетатные волокна
Ацетатные волокна - искусств. волокна, формуемые из ацетатов целлюлозы. Различают триацетатное волокно и собственно ацетатное волокно. Ацетатные нити используют при изготовлении бельевого трикотажа, тканей для подкладки и штор, изделий детского ассортимента, косынок и др., триацетатные - при изготовлении тканей для платьев, галстуков, купальных костюмов, термообработанные триацетатные - в произ-ве плиссированных и тисненых изделий. Из текстурированных нитей изготовляют трикотажные изделия. Жгутовое А. в. применяют в произ-ве сигаретных фильтров, задерживающих 30-50% никотина, до 80% фенола и пирокатехина, 30-40% 3,4-бензпирена (на изготовление жгута расходуется ок. 20% мирового выпуска ацетатов целлюлозы). Полое волокно с селективно проницаемыми стенками используют в спец. аппаратах для мембранного разделения [...]