Содержание

Содержание

Введение 4

1. Методы модифицирования фторполимеров (литературный обзор) 7

1.1 Свойства политетрафторэтилена

1.2 Модифицирование Ф-4 путем создания композиций с неорганическими и органическими соединениями 10

1.3 Модифицирование Ф-4 путем создания сополимеров 18

1.4 Действие ионизирующих излучений на полимеры 26

1.5 Радиационное модифицирование политетрафторэтилена 40

2. Методики эксперимента 43

2.1 Изготовление устройства для облучения образцов 43

2.2 Методика измерения удельного объемного сопротивления Ф-4 47

2.3 Выбор режимов облучения 51

2.4 Методика расчета поглощенной дозы 52

2.5 Техника безопасности и защита от ионизирующих излучений при работе на ускорителях электронов 53

3. Экспериментальная часть 61

3.1 Результатов экспериментов 61

3.1.1 Расчет удельного объемного сопротивления 61

3.1.2 Расчет энергии активации 68

3.2 Обсуждение результатов экспериментов 70

3.2.1 Видимые изменения ПТФЭ поле облучения 70

3.2.2 Изменение удельного объемного сопротивления ПТФЭ 71

Заключение 76

Список использованной литературы 78

Выдержка из текста

Введение

Полимеры все шире и шире проникают во все области техники, сельского хозяйства и быта, так что наше время начинают называть не только атомным веком, эпохой космических полетов, но и веком полимеров. Современные химики, инженеры, техники, рабочие прилагают большие усилия, чтобы производство синтетических материалов увеличилось.

Одним из достижений явилась разработка уникального материала — тефлона — политетрафторэтилена (ПТФЭ), обладающего редкими физическими и химическими свойствами и широко применяемого во многих сферах человеческой деятельности.

Широко применяются также композиции на основе фторопластов, когда во фторполимер вводятся наполнители, повышающие износостойкость, прочность, твердость или упругость, изделий из фторопластов.

В качестве наполнителей для фторопластовых композиций применяют материалы, выдерживающие температуру спекания фторопласта.

Всё это меняло свойства ПТФЭ — в зависимости от того, что от него требовалось в большей мере. Различные наполнители улучшали некоторые свойства тефлона, другие же напротив, ухудшали. Ученые всего мира многие годы бились над проблемой усовершенствования его свойств без негативных последствий.

Список использованной литературы

1. Хатипов С. А. Фторопласт закалка радиацией, Химия и жизнь, 2009, № 8, 19с;

2. Штейнгарц В. Д. Фторуглероды, Соросовский образовательный журнал, 1999, № 5, 9с;

3. Бузник В. М. Фторполимерные материалы Применение в нефтегазовом комплексе, Издательство «НЕФТЬ и ГАЗ» , ГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Москва 2009, 205с;

4. Краснов А.А. Фторопласты. Описание материала и обзор рынка, Новые технологии инжиниринг, 35с;

5. Пугачев А. К. Переработка фторопластов в изделия, 1987, 182с;

6. Паншин Ю. А., Малкевич С. Г. Фторопласты, 1978, 228;

7. Уолла Л. Фторполимеры, пер. с англ. Кнунянца И. Л. 1975, 448с;

8. Сажин Б.И. «Электирические свойства полимеров», 2006 г — 224 с;

9. Чарлзби А.Ч. «Излучения и полимеры», 2001 г – 522 с;

10. Смехов Ф.М., Непомнящий А. И., Санжаровский А.Т., «Высокомолекулярные соединения», 2009 г – 321с

11. Словохотова Н.А. Действие ионизирующих излучений на неорганические и органические системы. М., Изд. АН СССР, 1958, 295с;

12. Жутаева Юлия Радиомировна. «Радиационно-индуцированные поляризационные эффекты в политетрафторэтилене». Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, 29с;

13. Скурат В.Е., Самсонов П.В. Превращения перфторуглеродных полимеров (политетрафторэтилена, тефлона ФЭП) при высокоэнергетических воздействиях (вакуумное УФ-излучение и быстрые электроны) Академиздатцентр "Наука" РАН, 2008, 108с;

Похожие записи